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无金属、卤素、硫等杂元素的聚甲基丙烯酸甲酯纳米微球的合成
被引量:
1
1
作者
刘志
刘飞
+2 位作者
淡宜
黄云
江龙
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期1-7,15,共8页
聚合物纳米微球可用于多孔催化剂的制备,但是来源于乳化剂、引发剂等的硫、卤素、碱金属等容易导致催化剂中毒。因此,文中以十二烷基二甲基氧化胺为乳化剂,过氧化氢/抗坏血酸氧化还原体系为引发剂,通过甲基丙烯酸甲酯乳液聚合,合成了仅...
聚合物纳米微球可用于多孔催化剂的制备,但是来源于乳化剂、引发剂等的硫、卤素、碱金属等容易导致催化剂中毒。因此,文中以十二烷基二甲基氧化胺为乳化剂,过氧化氢/抗坏血酸氧化还原体系为引发剂,通过甲基丙烯酸甲酯乳液聚合,合成了仅含碳、氢、氧、氮4种元素的聚甲基丙烯酸甲酯纳米微球。研究了聚合工艺、引发剂用量与配比、乳化剂用量及单体浓度对单体转化率和微球粒径的影响。结果表明,搅拌速率、温度、引发剂配比及乳化剂用量对单体转化率的影响较大;微球粒径受聚合工艺、引发剂用量及配比的影响较小,微球粒径主要受乳化剂用量和单体浓度控制。
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关键词
乳液聚合
杂元素
过氧化氢
抗坏血酸
十二烷基二甲基氧化胺
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职称材料
生物质炭的杂元素掺杂及其在电极中的应用
被引量:
7
2
作者
覃爱苗
郑爽
+1 位作者
魏立学
刘志森
《人工晶体学报》
EI
CAS
北大核心
2020年第7期1326-1335,1345,共11页
近些年,由于制备工艺的不断优化,生物质炭材料作为储能器件(锂离子电池、超级电容器、锂硫电池等)的电极材料得到了快速发展。与此同时,由于存在首次库伦效率低,不可逆容量大,电压滞后,大电流充放电能力弱等问题,大大阻碍了生物质炭材...
近些年,由于制备工艺的不断优化,生物质炭材料作为储能器件(锂离子电池、超级电容器、锂硫电池等)的电极材料得到了快速发展。与此同时,由于存在首次库伦效率低,不可逆容量大,电压滞后,大电流充放电能力弱等问题,大大阻碍了生物质炭材料作为电极材料的应用。而通过杂元素掺杂生物质炭(尤其是杂原子掺杂),可以有效地提高炭材料的润湿性和电子传导性,增加炭材料的缺陷以及活性位点,使其具有优异的电化学性能。本文归纳了杂元素掺杂生物质炭的研究进展,分别对其制备方法,以及在锂离子电池、超级电容器和锂硫电池等能源领域中的应用和前景进行介绍。
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关键词
生物质炭
杂元素掺杂
锂离子电池
超级电容器
锂硫电池
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职称材料
题名
无金属、卤素、硫等杂元素的聚甲基丙烯酸甲酯纳米微球的合成
被引量:
1
1
作者
刘志
刘飞
淡宜
黄云
江龙
机构
高分子材料工程国家重点实验室(四川大学)四川大学高分子研究所
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期1-7,15,共8页
基金
国家重点研发计划(2016YFC0204901)
国家自然科学基金资助项目(51803132)
+1 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金(2022SCU12016)
四川省重点研发计划(2022YFG0137)。
文摘
聚合物纳米微球可用于多孔催化剂的制备,但是来源于乳化剂、引发剂等的硫、卤素、碱金属等容易导致催化剂中毒。因此,文中以十二烷基二甲基氧化胺为乳化剂,过氧化氢/抗坏血酸氧化还原体系为引发剂,通过甲基丙烯酸甲酯乳液聚合,合成了仅含碳、氢、氧、氮4种元素的聚甲基丙烯酸甲酯纳米微球。研究了聚合工艺、引发剂用量与配比、乳化剂用量及单体浓度对单体转化率和微球粒径的影响。结果表明,搅拌速率、温度、引发剂配比及乳化剂用量对单体转化率的影响较大;微球粒径受聚合工艺、引发剂用量及配比的影响较小,微球粒径主要受乳化剂用量和单体浓度控制。
关键词
乳液聚合
杂元素
过氧化氢
抗坏血酸
十二烷基二甲基氧化胺
Keywords
emulsion polymerization
heteroelements
hydrogen peroxide
ascorbic acid
dodecyl dimethyl amine oxide
分类号
TQ325.7 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
生物质炭的杂元素掺杂及其在电极中的应用
被引量:
7
2
作者
覃爱苗
郑爽
魏立学
刘志森
机构
桂林理工大学材料科学与工程学院
出处
《人工晶体学报》
EI
CAS
北大核心
2020年第7期1326-1335,1345,共11页
基金
国家自然科学基金(51564009,51468011)
广西自然科学基金(2018JJA160029)。
文摘
近些年,由于制备工艺的不断优化,生物质炭材料作为储能器件(锂离子电池、超级电容器、锂硫电池等)的电极材料得到了快速发展。与此同时,由于存在首次库伦效率低,不可逆容量大,电压滞后,大电流充放电能力弱等问题,大大阻碍了生物质炭材料作为电极材料的应用。而通过杂元素掺杂生物质炭(尤其是杂原子掺杂),可以有效地提高炭材料的润湿性和电子传导性,增加炭材料的缺陷以及活性位点,使其具有优异的电化学性能。本文归纳了杂元素掺杂生物质炭的研究进展,分别对其制备方法,以及在锂离子电池、超级电容器和锂硫电池等能源领域中的应用和前景进行介绍。
关键词
生物质炭
杂元素掺杂
锂离子电池
超级电容器
锂硫电池
Keywords
biomass carbon
heteroel
ement doping
lithium-ion battery
supercapacitor
lithium sulfur battery
分类号
TB3 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
无金属、卤素、硫等杂元素的聚甲基丙烯酸甲酯纳米微球的合成
刘志
刘飞
淡宜
黄云
江龙
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
下载PDF
职称材料
2
生物质炭的杂元素掺杂及其在电极中的应用
覃爱苗
郑爽
魏立学
刘志森
《人工晶体学报》
EI
CAS
北大核心
2020
7
下载PDF
职称材料
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