Precipitant-Dosage Regulation of Spinel-Type (FeCoMnCuZn) 3 O 4 High-Entropy Oxide for High-Performance Asymmetric Supercapacitors
本研究表明,通过调节共沉淀合成过程中 Na₂CO₃ 的用量,可以优化尖晶石型 (FeCoMnCuZn)₃O₄ 高熵氧化物的微观结构和电化学性能,从而实现具有高比电容、优异倍率性能和卓越循环稳定性的不对称超级电容器。
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本研究表明,通过调节共沉淀合成过程中 Na₂CO₃ 的用量,可以优化尖晶石型 (FeCoMnCuZn)₃O₄ 高熵氧化物的微观结构和电化学性能,从而实现具有高比电容、优异倍率性能和卓越循环稳定性的不对称超级电容器。
本研究表明,通过电弧离子沉积在304不锈钢上制备的多层 Mo₂N/AlCrN 涂层,由于涉及面心立方(fcc)固溶强化、自润滑氧化钼以及保护性钝化膜的协同机制,其硬度、韧性和在人工海水中的耐腐蚀性均优于单一的 MoₓN 和 AlCrN 涂层。
本研究通过离子配位反应法成功合成了磁性壳聚糖-MnFe₂O₄纳米复合材料并对其进行了表征,证明了其作为去除废水中重金属离子的吸附剂的有效性。
本研究得出结论,虽然磁场对纯硫酸钡溶液的影响可以忽略不计,但通过诱导铁磁颗粒发生磁泳漂移以促进异相成核,磁场可以有效地缓解实际受污染流体中的结垢问题,从而将沉淀过程从表面结垢转向可移除的悬浮团聚物。
本研究报道了一种通过高温合成的新型低成本、受矿物启发且具有 Na2Cu3(SO4)3O 混合氧化物-硫酸盐框架结构的材料,该材料在析氢反应中表现出卓越的电催化活性(过电位为 145 mV)以及高性能的超级电容特性(692 F g⁻¹),使其成为一种适用于可持续能源领域的通用型材料。
本研究报告了通过水热法成功合成氧化铪纳米颗粒,随后进行连续的二氧化硅包覆和 APTMS 功能化处理,以构建一个用于分子相互作用的稳定胺修饰表面平台,并通过全面的理化表征以及使用阿霉素进行的药物负载/释放研究验证了该平台。
本研究报道了一种动态-静态协同交联的杂化聚酰亚胺,该材料通过热触发的键交换和竞争性配体解离,在实现创纪录的高热稳定性和机械性能的同时,保持了闭环可回收性。
本研究表明,一种氟化 UiO-66 负载型钯催化剂(Pd@UiO-66(Zr)-F4)通过促进 Fe(II) 再生和双活性物种生成,能够在环境条件下实现高效的氢激活类芬顿氧化,从而降解卡马西平,尽管其性能因氢溢流导致的结构损伤而逐渐下降。
本文提出并验证了一种利用硝酸钾作为催化氧化剂的废弃铸造粘结砂新型低温快速再生方法,该方法在显著降低能耗和处理时间的同时,使砂粒性能恢复至满足冷盒造芯严苛要求的水平。
本研究表明,通过过氧化氢对乙炔黑进行改性以增强其亲水性并减少团聚,能够显著提高用于处理电厂循环盐水的流电极电容去离子系统的脱盐效率和能量利用率。