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臧杨

作品数:8 被引量:18H指数:2
供职机构:太原理工大学化学化工学院更多>>
发文基金:山西省自然科学基金国家自然科学基金山西省回国留学人员科研经费资助项目更多>>
相关领域:一般工业技术电气工程理学更多>>

文献类型

  • 4篇会议论文
  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇一般工业技术
  • 2篇电气工程
  • 1篇理学

主题

  • 5篇铁氰化镍
  • 4篇纳米
  • 4篇聚苯
  • 4篇聚苯胺
  • 4篇共聚
  • 4篇复合膜
  • 4篇苯胺
  • 3篇电催化
  • 3篇电催化氧化
  • 3篇循环伏安
  • 3篇抗坏血酸
  • 3篇催化
  • 3篇催化氧化
  • 2篇电容
  • 2篇电容性
  • 2篇电容性能
  • 2篇纳米复合颗粒
  • 2篇共聚法
  • 2篇共聚制备
  • 2篇PANI

机构

  • 8篇太原理工大学

作者

  • 8篇臧杨
  • 7篇郝晓刚
  • 7篇王忠德
  • 6篇张忠林
  • 5篇刘世斌
  • 2篇马旭莉
  • 2篇杨宇娇
  • 1篇王艳红

传媒

  • 1篇新型炭材料
  • 1篇太原理工大学...
  • 1篇物理化学学报
  • 1篇2009年第...
  • 1篇第六届全国化...
  • 1篇第十届全国化...
  • 1篇第十三届全国...

年份

  • 2篇2013
  • 1篇2012
  • 3篇2010
  • 2篇2009
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
聚苯胺-铁氰化镍纳米复合颗粒的结构与性能调控
2013年
采用循环伏安一步法在Pt/CNTs基体上制得PANI-NiHCF立方体纳米复合颗粒。通过调节制备液中苯胺单体浓度对复合颗粒的结构和性能进行调控。利用X射线能谱仪(EDS)、扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安(CV)、电化学阻抗(EIS)等技术表征手段对复合纳米颗粒的组成、表观形貌及电化学性能进行分析与测试。研究结果表明:随制备液中苯胺单体浓度增大,复合纳米颗粒中PANI与NiHCF组分摩尔比逐渐增大、立方体颗粒粒度先变大后变小且复合颗粒中NiHCF的微观结构随之变化。聚苯胺与"不溶性"结构NiHCF结合更加牢固稳定且电荷传递电阻小。
王忠德王艳红臧杨杨宇娇郝晓刚马国章马旭莉
关键词:聚苯胺铁氰化镍
铁氰化镍/聚苯胺/碳纳米管复合膜对抗坏血酸的电催化氧化
本文采用循环伏安一步共聚法在碳纳米管修饰的铂基体上制备了铁氰化镍/聚苯胺/碳纳米管复合膜,并通过循环伏安法和计时电流法测试了复合膜对抗坏血酸的电催化氧化性能.研究表明:苯胺单体浓度为0.01 mol/L时所制备的NiHC...
孙守斌郝晓刚臧杨王忠德张忠林刘世斌
关键词:铁氰化镍复合膜抗坏血酸循环伏安电催化氧化
文献传递
铁氰化镍/聚苯胺/碳纳米管复合膜对抗坏血酸的电催化氧化
本文采用循环伏安一步共聚法在碳纳米管修饰的铂基体上制备了立方体的铁氰化镍/聚苯胺/碳纳米管复合膜;采用循环伏安法和计时电流法测试了复合膜对抗坏血酸的电催化氧化性能;通过扫描电子显微镜(SEM)观察了复合膜电极的表观形貌....
孙守斌王忠德郝晓刚臧杨张忠林刘世斌
关键词:电催化铁氰化镍聚苯胺复合膜
聚苯胺-铁氰化镍纳米复合材料的可控制备与电化学性能
有机-无机纳米复合材料能够兼具有机材料和无机材料的优异性能,产生协同优化效应甚至新的功能,在材料科学与器件制造领域日益受到人们的关注。在众多有机-无机复合材料中,聚苯胺(PANI)与铁氰化镍(NiHCF)的复合有利于提高...
臧杨
关键词:纳米复合材料电化学性能
文献传递
PANI-NiHCF纳米复合颗粒的可控制备与表征
纳米材料是指三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100 nm)或有它们作为基本单元构成的材料,具有其独特的光、电、磁、机械等性能,在化学化工、复合材料、光电转换等领域有广泛的应用前景。为了更好的展现纳米材料的特有功...
臧杨郝晓刚王忠德张忠林
关键词:纳米复合颗粒光电转换循环伏安
文献传递
CNTs/PANI/NiHCF复合膜的共聚制备与电容性能
采用循环伏安一步共聚法在碳纳米管修饰的铂基体上制备出电活性CNTs/PANI/NiHCF复合膜;用循环伏安(CV)、恒电流充放电和电化学阻抗(EIS)等测试了复合膜的循环稳定性与电化学容量性能。研究表明,在电流密度为2 ...
臧杨郝晓刚王忠德张忠林刘世斌
关键词:复合膜循环伏安
文献传递
碳纳米管/聚苯胺/铁氰化镍复合膜的电化学共聚制备与电容性能被引量:13
2010年
采用循环伏安一步共聚法在碳纳米管修饰的铂基体上制备了电活性碳纳米管/聚苯胺/铁氰化镍(CNTs/PANI/NiHCF)复合膜.用傅立叶变换红外(FT-IR)光谱、X射线能谱仪(EDS)和扫描电镜(SEM)研究了复合膜组成及其表面形貌,并用循环伏安(CV)、恒电流充放电和电化学阻抗(EIS)等测试了复合膜的循环稳定性与电化学容量性能.研究表明:CNTs/PANI/NiHCF复合膜为三维多孔有序的网络状结构,PANI和NiHCF以纳米颗粒形式存在并沿CNTs均匀分布;在电流密度为2mA.cm-2时,CNTs/PANI/NiHCF复合膜的比容量高达262.28F.g-1,比能量为29.51Wh.kg-1,电流密度为10mA.cm-2时比功率可达10228.61W.kg-1;在2000次循环充放电过程中,复合膜的电容量仅衰减19.92%,电荷充放电效率一直保持在99%以上.CNTs/PANI/NiHCF有机-无机杂化膜具有良好的功率特性和快速充放电能力,是一种优异的超级电容器材料.
臧杨郝晓刚王忠德张忠林刘世斌
关键词:超级电容器聚苯胺铁氰化镍复合膜电容性能
碳纳米管/铁氰化镍/聚苯胺杂化膜对抗坏血酸的电催化氧化被引量:6
2013年
采用循环伏安一步共聚法在碳纳米管修饰的铂基体上制备了立方体的铁氰化镍/聚苯胺/碳纳米管杂化膜;采用循环伏安法和计时电流法测试了杂化膜对抗坏血酸的电催化氧化性能;通过扫描电子显微镜(SEM)观察了杂化膜电极的表观形貌。结果表明,该电极对抗坏血酸具有较高的电催化氧化活性;在0.1 mol/L PBS和0.1 mol/L KNO3的溶液中,该杂化膜电极对抗坏血酸的催化氧化电流与其浓度在1×10-5~1.4×10-4mol/L呈良好的线性关系,相关性系数R=0.996 6,检出限为6.09×10-6mol/L,同时具有较高的灵敏度754.8 mA.M-1.cm-2,并采用计时电流法对抗坏血酸催化氧化的扩散系数和催化速率常数进行了研究。
马旭莉孙守斌王忠德杨宇娇郝晓刚臧杨张忠林刘世斌
关键词:碳纳米管铁氰化镍聚苯胺电催化
共1页<1>
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