薄膜电极
薄膜电极的相关文献在1989年到2023年内共计756篇,主要集中在化学、电工技术、一般工业技术
等领域,其中期刊论文98篇、会议论文49篇、专利文献224532篇;相关期刊69种,包括材料导报、功能材料、中国钼业等;
相关会议29种,包括2013固体力学及其应用学术研讨会、第十七届全国分子光谱学学术会议、第六届全国环境化学学术大会等;薄膜电极的相关文献由1751位作者贡献,包括王超、张丽玲、张亚非等。
薄膜电极—发文量
专利文献>
论文:224532篇
占比:99.93%
总计:224679篇
薄膜电极
-研究学者
- 王超
- 张丽玲
- 张亚非
- 李纲
- 杨志
- 杨超
- 胡南滔
- 徐金昌
- 曹延新
- 李小安
- 王传奇
- 肖绪瑞
- 訾蓬
- 赵小玻
- 孙卓
- 张文彦
- 李广忠
- 李静静
- 林原
- 熊帮云
- 赖文勇
- 周阳辛
- 李卓斌
- 李学萍
- 杨文胜
- 玄真武
- 骆周扬
- 黄维
- 周保学
- 周晓文
- 廖宁波
- 张帅
- 张青红
- 徐阳
- 朱敏
- 李大纲
- 李耀刚
- 李金花
- 樊玉欠
- 毛丹
- 王丹
- 王宏志
- 王辉
- 刘红云
- 刘腾蛟
- 宫﨑正次
- 山西永吏子
- 巩金龙
- 张哲娟
- 张鹏
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摘要:
近期,中国科学院福建物质结构研究所联合南洋理工大学的科研团队实现了将MOFs直接集成到柔性电子装置中用于可穿戴汗液传感的研究。该研究通过将cMOF Ni3HHTP2层状薄膜电极集成到柔韧透气的纳米纤维素基底上,提出一种湿黏式表皮汗液传感器。该传感器可以自适应地黏附在人体皮肤上,利用固有的导电性、高度多孔的结构和活跃的催化特性,选择性地准确检测汗液中的维生素C和尿酸等代谢物。
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徐昌明;
郑琪颖;
陈旭丽
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摘要:
采用柔性基底负载高度取向的碳纳米管(CNT)透明导电薄膜,并在CNT上恒电位沉积WOx,制备WOx/CNT复合薄膜电致变色柔性电极,研究CNT厚度和WOx沉积时间对电极电化学储能和电致变色性能的影响.CNT厚度的增加,可提高薄膜的导电性和单位面积上WOx的沉积量,进而提升复合薄膜的性能;在适当范围内延长WOx沉积时间,可提升单位面积的沉积量及复合薄膜的性能,但沉积时间过长会导致WOx团聚,不利于性能的提高.当CNT厚度为200 nm、WOx沉积时间为1200 s时,制备的薄膜电极在-0.4~0.4 V进行恒流充放电,电流密度为0.1 mA/cm2时的电容密度可达19.93 mF/cm2.该薄膜电极在进行储能的同时,还具有电致变色功能.
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段成成;
陶泽;
曾鹏飞;
郝永平
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摘要:
以黏稠状液体为打印材料,采用挤压式3D打印方式制造薄膜电极,搭建了适合薄膜电极打印的3D打印平台.选用可灵活更换针头型号的针筒来储存3D打印材料.设计了打印机机械结构、喷头和气动控制部分.通过试验确定材料的最佳配比,研究了针头在不同压力和起始高度下打印的效果.通过优化工艺参数进行热电池薄膜电极的成形试验,并采用光学显微镜对其打印表面进行了观测.结果表明,打印的薄膜可以很好地黏结在泡沫镍网上,所设计3D打印设备可用于制造薄膜电极.
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李海昌;
何燕;
孙洪冉;
徐常蒙;
李劢;
宋文明;
李慧芳;
王晓君;
刘治明
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摘要:
利用简单的静电纺丝结合刻蚀和硫化策略获得了 FeS2@碳纤维(FeS2@CFs)薄膜电极,每个独特的蛋黄蛋壳结构单元与全方位三维碳纤维导电网络之间的协同效应赋予了电极材料优异的锂存储性能.作为锂离子电池负极材料时,在5A·g-1的大电流密度下容量仍能保持在415.4 mAh·g-1,在0.5 A·g-1的电流密度下经过循环400圈的循环之后可逆容量约为977.9 mAh·g-1.更重要的是,前驱体材料具有很广泛的扩展性,这可为柔性薄膜电极材料的制备提供一种设计思路.
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摘要:
专利申请号:CN201811060352公开号:CN109112565A申请日:2018.09.12公开日:2019.01.01申请人:电子科技大学本发明属于催化析氢技术领域,具体涉及一种降低二硫化钼基催化析氢电极电荷转移阻抗的方法。针对现有的二硫化钼纳米薄片间及其与底部电极之间载流子传输效率低、半导体2H相二硫化钼催化析氢活性低的问题,本发明的技术核心包括如下内容:(1)掺入聚乙烯吡咯烷酮,使二硫化钼产生由半导体2H相到金属1T相的转变;(2)均匀引入还原氧化石墨烯形成三维导电网络,改善二硫化钼片层间及与底部电极的电接触;(3)铜薄膜电极作为导电基底,其与催化活性功能层有优良电接触,可有效提升电荷转移效率。
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李海昌;
何燕;
孙洪冉;
徐常蒙;
李劢;
宋文明;
李慧芳;
王晓君;
刘治明
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摘要:
利用简单的静电纺丝结合刻蚀和硫化策略获得了FeS_(2)@碳纤维(FeS_(2)@CFs)薄膜电极,每个独特的蛋黄蛋壳结构单元与全方位三维碳纤维导电网络之间的协同效应赋予了电极材料优异的锂存储性能。作为锂离子电池负极材料时,在5 A·g^(-1)的大电流密度下容量仍能保持在415.4 mAh·g^(-1),在0.5 A·g^(-1)的电流密度下经过循环400圈的循环之后可逆容量约为977.9 mAh·g^(-1)。更重要的是,前驱体材料具有很广泛的扩展性,这可为柔性薄膜电极材料的制备提供一种设计思路。
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徐昌明;
郑琪颖;
陈旭丽
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摘要:
采用柔性基底负载高度取向的碳纳米管(CNT)透明导电薄膜,并在CNT上恒电位沉积WO_(x),制备WO_(x)/CNT复合薄膜电致变色柔性电极,研究CNT厚度和WO_(x)沉积时间对电极电化学储能和电致变色性能的影响。CNT厚度的增加,可提高薄膜的导电性和单位面积上WO_(x)的沉积量,进而提升复合薄膜的性能;在适当范围内延长WO_(x)沉积时间,可提升单位面积的沉积量及复合薄膜的性能,但沉积时间过长会导致WO_(x)团聚,不利于性能的提高。当CNT厚度为200 nm、WO_(x)沉积时间为1200 s时,制备的薄膜电极在-0.4~0.4 V进行恒流充放电,电流密度为0.1 mA/cm^(2)时的电容密度可达19.93 mF/cm^(2)。该薄膜电极在进行储能的同时,还具有电致变色功能。
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李想;
张林;
杨波;
吴雅琴
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摘要:
为了提高二氧化钛(TiO2)薄膜光电性能,采用电化学氟化制备氟化二氧化钛薄膜(F-TiO2),优化电压、时间、氟离子浓度对F-TiO2光电性能的影响,考察F-TiO2薄膜光电催化As(III)和苯酚的性能,并测试F-TiO2薄膜光吸收性质,F-TiO2在400°C 焙烧后光电流以及TiO2薄膜电极在含氟水溶液中光电流,分析F-TiO2光电催化性能提高的原因.结果表明:最佳氟化条件为10 V、5 min、0.5%NaF;在0.8 V,N2条件下,F-TiO2稳态光电流提高约2.6倍;在0.8 V,空气条件下,光电催化As(III)和苯酚速率提高2.0倍左右.电化学表面氟化形成化学键氟可能是提高TiO2光电催化性能的主要因素.
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王诗文;
高红鸽;
谢江伟;
王利霞
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摘要:
采用直流磁控溅射法在铜箔上制备具有面心立方晶型(fcc)的γ-氮化钼(γ-Mo2 N)薄膜电极.通过XRD、SEM、透射电子显微镜及恒流充放电等测试,分析氩气(Ar)与氮气(N2)体积比对Mo2 N薄膜电极形貌及电化学储锂性能的影响.当Ar:N2的体积比为4:1时,制备的Mo2 N薄膜电极(记为Mo2 N-4)具有最佳的电化学储锂性能,在1000μA/cm2下仍有87μAh/cm2的可逆容量密度.这归因于Mo2 N-4薄膜电极的多孔的纳米柱阵列形貌有利于电解液的扩散及离子的迁移.
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吕浡;
宋亦诚;
郭战胜;
张俊乾
- 《2013固体力学及其应用学术研讨会》
| 2013年
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摘要:
薄膜——基体结构有望成为高能锂离子电池的电极结构,其内部的锂离子浓度分布对研究充放电过程中的力学损伤意义重大.本文研究了在恒压充电条件下圆形薄膜电极活性层内部的浓度分布.同时考虑了从厚度方向和半径方向的锂离子迁移,得到了浓度分布的解析解.本文发现从薄膜边缘进入的锂离子仅能影响边缘附近的浓度分布,而对内部的浓度没有影响.
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吕江维;
刘峻峰;
高娜;
彭鸿雁;
陈玉强;
冯玉杰
- 《第六届全国环境化学学术大会》
| 2011年
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摘要:
电催化电极在电化学水处理技术的研究中具有极其重要的地位,电极材料应具有良好的导电性、催化性、耐腐蚀性、高稳定性等物理化学特性,还有对金属离子、阴离子、溶剂分子以及其他反应分子的吸附作用,或相反的脱附作用而使电极不易受到污染[1]。rn 近年来,利用化学气相沉积(Chemical vapor deposition,CVD)技术制备的硼掺杂金刚石薄膜电极(Boron-doped diamond,BDD)引起了研究者的广泛关注[2]。适量掺杂制备出的 BDD电极,除了具有金刚石的优良机械性能外,还有良好的导电性和特殊的电化学性能, 是一种极好的电极材料。
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王珺;
贾金平;
王祺
- 《第六届全国环境化学学术大会》
| 2011年
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摘要:
为了经济的可持续发展,我国对水体污染的问题日益重视,在“十一五”期间提出了,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标,而两项约束性指标就是化学需氧量和二氧化硫排放量。化学需氧量(COD)是就指在一定条件下用强氧化剂来氧化水中的还原性物质所消耗氧化剂相对应的氧浓度 (mg·dm-3),反映了水体中还原性污染物质的综合指标,是环境监测的主要参数之一。因此,准确、快速、绿色、广谱性的监测COD的新方法研究很有必要。
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王珺;
贾金平;
张卫
- 《第六届全国环境化学学术大会》
| 2011年
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摘要:
金刚石薄膜具有优异的物理性能和极高的应用价值。在金刚石薄膜生长过程中掺入硼杂质,可得到具有良好导电性能的p 型金刚石膜。将硼掺杂金刚石薄膜沉积到电极基体如石墨、硅片和钛片等表面上,可制得金刚石膜电极材料,在物理、化学、生物等方面已显示出了极好的应用前景。但是由于天然金刚石的储量有限,使得金刚石在工业中的应用受到限制.
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