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以硝酸镍和钼酸钠为原料,聚乙烯吡咯烷酮为结构导向剂,采用水热-热处理方法在镍网基底上制备了NiMoO4纳米片微球。通过XRD、Raman、SEM以及TEM测试表征了所得NiMoO4纳米片微球的结构与形貌。测试结果表明,三维微/纳分级结构的β-NiMoO4纳米片微球的直径范围为2.3~3.0 μm,且纳米片微球是由厚度约为16 nm的纳米片相互交错而成。研究分析了β-NiMoO4纳米片微球的生长机理。电化学测试结果表明,NiMoO4纳米片微球电极在6 mol/L KOH电解液中、1 A/g电流密度下的比电容高达1 161.8 F/g,这可归因于其独特的三维微/纳分级结构在电荷存储过程中可提供更多的氧化还原反应活性位点。另外,NiMoO4纳米片微球电极的分级结构可减缓充放电循环过程中的体积变化,保持结构的稳定性,使其在20 A/g大电流密度下,循环2 000次后的电容保持率为82.2%,展现出良好的循环性能。 相似文献
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考察了聚合反应过程中NBR产品中结合丙烯腈含量的影响因素,主要包括单体竞聚率、单体转化率、单体浓度、聚合反应温度和压力,分析了产品的结构组成,并进行了聚合反应动力学探究和重复性试验。结果表明,在聚合反应温度为5.0℃、聚合压力为0.15~0.20 MPa条件下,采用多段补加丙烯腈的方式,同时将单体转化率控制在70%~75%,可得到丙烯腈结构单元分布均匀、结合丙烯腈质量分数为17%~19%的NBR产品,所用聚合配方和工艺具有良好的重复性。 相似文献
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植物提取物作为金属腐蚀抑制剂,具有成本低廉、无毒无污染和缓蚀效率高的特点,近年来受到了广泛的关注.针对CO2环境中植物缓蚀剂的研究进展进行了综述,简述了植物缓蚀剂的防腐优势.总结了目前常用的植物有效缓蚀成分的分析与提取方法,发现具有腐蚀抑制作用的活性成分大都具有孤电子对,其官能团中包含了氧原子、共轭双键或芳环.同时,在常规溶剂萃取方法的基础上,引入超声波、微波和超临界流体萃取等手段,可有效提高植物缓蚀剂的缓蚀效率.在植物缓蚀剂中添加Zn2+、I?或纳米材料后,呈现协同效应.此外,还阐述了植物缓蚀剂的作用机理.现有植物缓蚀剂以成膜型为主,其机理包括物理吸附、化学吸附和混合吸附.最后,对植物缓蚀剂未来的研究方向及发展趋势进行了展望,为进一步验证所用植物的安全性,有必要对其毒性、生物蓄积性和生物降解性进行实验.采用量子化学计算方法、分子动力学(MD)以及蒙特·卡罗方法(MC)等计算技术,对植物提取物的化学性能进行合理预测,也是未来的研究方向之一. 相似文献
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