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涂丽杏

作品数:6 被引量:14H指数:2
供职机构:华南理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域:电气工程环境科学与工程理学更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇电气工程
  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇理学

主题

  • 6篇电池
  • 4篇生物燃料电池
  • 4篇碳纳米管
  • 4篇燃料电池
  • 4篇微生物燃料
  • 4篇微生物燃料电...
  • 4篇纳米
  • 4篇纳米管
  • 3篇阴极
  • 3篇羧基
  • 3篇羧基化
  • 3篇空气阴极
  • 2篇锂离子
  • 2篇锂离子电池
  • 2篇羧基化碳纳米...
  • 2篇离子
  • 2篇离子电池
  • 2篇掺钴
  • 2篇催化
  • 2篇催化剂

机构

  • 4篇华南理工大学
  • 2篇华中农业大学
  • 1篇教育部

作者

  • 6篇涂丽杏
  • 3篇朱能武
  • 3篇吴平霄
  • 2篇宋春华
  • 2篇李瑞琦
  • 2篇徐超
  • 2篇刘凡
  • 2篇邱国红
  • 1篇吴锦华
  • 1篇李平

传媒

  • 1篇电化学
  • 1篇环境科学
  • 1篇2009年第...

年份

  • 1篇2015
  • 3篇2013
  • 1篇2010
  • 1篇2009
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
一种羧基化碳纳米管催化剂载体的应用
本发明公开了一种羧基化碳纳米管催化剂载体及其制备方法和应用,步骤如下:将碳纳米管置于体积比为1:3~3:2的浓HNO<Sub>3</Sub>和浓H<Sub>2</Sub>SO<Sub>4</Sub>混合液中,80℃~95...
朱能武涂丽杏吴平霄
文献传递
微生物燃料电池纳米材料电极的制备与性能研究
环境污染问题和能源资源匮乏的加剧,使得新能源的开发和利用变得越来越重要。微生物燃料电池(MFC)是利用微生物降解有机物产生电能的新技术,有望同时缓解能源危机以及水体污染问题。本研究以序批式单室空气阴极MFC为基础,从阳极...
涂丽杏
关键词:微生物燃料电池电极石墨烯碳纳米管氧还原反应
文献传递
常压回流掺钴钙锰矿锂离子电池正极材料
2010年
常压回流法制备掺杂钴离子的钙锰矿,X-射线衍射(XRD)、热重(TG)、化学分析等测试表明:钙锰矿均为单一相,组成为MgxCoyMnOz·nH2O,其中0.18≤x≤0.22、0≤y≤0.24、2.10≤z≤2.53、0.35≤n≤0.73.以掺钴钙锰矿作锂离子二次电池正极材料,组成为Tod-Co10%(10%Co的Mg0.18Co0.12MnO2.19·0.45H2O)电极放电性能最佳,其首次放电比容量为219mAh/g,100次循环充放电仍有102mAh/g.对比之下,未掺钴的Tod-Co0%电极(钙锰矿)首次放电比容量为211mAh/g,30次循环后为37mAh/g.
李瑞琦宋春华徐超涂丽杏邱国红刘凡
关键词:锂离子二次电池正极材料
羧基化碳纳米管载铂催化剂对微生物燃料电池阴极氧还原性能的影响被引量:12
2013年
阴极催化剂是影响微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC)性能的关键要素.为了考察不同羧基化方法改性的碳纳米管(carbon nanotube,CNT)负载Pt的催化氧还原效率,分别在80℃和95℃条件下对CNT进行了羧基化,采用浸渍-沉淀法制备了Pt/CNT催化剂(Pt/CNT-80和Pt/CNT-95),并在空气阴极MFC体系中验证了其催化氧还原效果(MFC-80、MFC-95和MFC-C).结果表明,MFC-95和MFC-80的最大功率密度分别为568.8 mW.m-2和412.8 mW.m-2,内阻分别为204.7Ω和207.7Ω,开路电压分别为0.719 V和0.651 V.而对照MFC-C的最大功率密度仅为5.4 mW.m-2,内阻为826.2Ω.XPS和XRD分析结果显示,Pt/CNT-95催化氧还原效果优于Pt/CNT-80,原因可能是95℃羧基化过程在CNT表面引入了丰富的含氧基团.
涂丽杏朱能武吴平霄李平吴锦华
关键词:微生物燃料电池碳纳米管羧基化空气阴极
掺钴水钠锰矿锂离子电池阴极特性
水钠锰矿(Birnessite),以MnO6八面体为基本单元组成的二维层状结构,其层状结构有利于Li+嵌、脱,是锂离子二次电池重要正极材料。水钠锰矿合成通常采用水热法、氧化还原沉淀法、溶胶-凝胶法、高温固相化学反应法、模...
宋春华李瑞琦徐超涂丽杏邱国红刘凡
关键词:锂离子电池二维层状结构水热法溶胶-凝胶法
文献传递
一种羧基化碳纳米管催化剂载体及其制备方法和应用
本发明公开了一种羧基化碳纳米管催化剂载体及其制备方法和应用,步骤如下:将碳纳米管置于体积比为1:3~3:2的浓HNO<Sub>3</Sub>和浓H<Sub>2</Sub>SO<Sub>4</Sub>混合液中,80℃~95...
朱能武涂丽杏吴平霄
文献传递
共1页<1>
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