陈玉磊 作品数:6 被引量:16 H指数:2 供职机构: 西南科技大学材料科学与工程学院 更多>> 发文基金: 河南省科技攻关计划 国家自然科学基金 博士科研启动基金 更多>> 相关领域: 理学 电气工程 一般工业技术 化学工程 更多>>
硫醇点击化学法制备聚乙二醇功能化Fe_3O_4纳米粒子 被引量:1 2015年 该文首先使用高温热分解法制备出形貌规整、粒径均一的Fe3O4纳米粒子,再利用硫醇点击化学方法对Fe3O4纳米粒子进行聚乙二醇单甲醚功能化。采用XRD、TEM、FTIR、Raman、TG、VSM、UV对功能化前后Fe3O4纳米粒子的形貌、组成、磁性能进行了表征。结果表明,该改性方法简便、反应条件温和、易操作。利用硫醇点击化学法得到的聚乙二醇功能化Fe3O4纳米粒子能稳定地分散在水以及PBS溶液中,并且具有超顺磁性。 罗洪镁 王伟 戴亚堂 张欢 王体龙 何明乙 陈玉磊 黄秋雨 黄洋洋 张海英关键词:四氧化三铁 聚乙二醇单甲醚 功能材料 纳米碳管-钙钛石复合催化剂氧电极交换电流密度的测试与分析 2006年 以纳米碳管与钙钛石制备了复合催化剂氧电极,分析了电极中氧还原的催化机理,利用稳态阴极极化测试法,测试并分析了所制氧电极的交换电流密度.结果表明:复合催化剂催化能力优于单一催化剂;不同种类钙钛石催化能力大小顺序为:La0.8Sr0.2CoO3>La0.6Ca0.4CoO3>La0.6Ni0.4CoO3>La0.8Sr0.2MnO3,正交试验确定的最佳氧电极催化剂配比为:纳米碳管0.1 g,La0.6Sr0.4CoO30.02 g,Na2SO40.1 g,PTFE 0.5 mL,此时,交换电流密度最大,达0.1441 mA/cm2;单因素试验结果显示,复合催化剂中w(La0.8Sr0.2CoO3)=9.09%,w(Na2SO4)=45.45%时电极的阴极极化程度最小. 邵晨 冯辉 卫应亮 申玉江 冯硕 陈玉磊关键词:纳米碳管 钙钛石 氧电极 Co_3O_4纳米簇阵列的制备及其电容特性 被引量:4 2016年 采用水热法以不同的填装度分别在泡沫镍和碳纤维基底上制备出了不同形貌的Co_3O_4。运用X射线衍射、红外光谱和扫描电镜对产物的结构和形貌进行表征。结果表明,在水热反应体系中,通过改变装填度大小,可以制备出相同物相、不同形貌的产物。通过循环伏安法、恒流充放电和交流阻抗法对泡沫镍基底Co_3O_4电极材料的电化学特性进行表征。结果表明,在填装度为70%时制备出的Co_3O_4均匀纳米簇阵列,表现出更好的电容特性。在2 mol/L的KOH电解液中,1 A/g的电流密度下,其比电容为961 F/g;当电流密度增至20 A/g时,比电容保持率为76%。 黄秋雨 戴亚堂 张欢 王伟 陈玉磊 张海英关键词:四氧化三钴 水热法 超级电容器 电子化学品 聚乙烯亚胺功能化Fe_3O_4纳米粒子的制备 被引量:8 2015年 以油酸包覆的Fe3O4磁性纳米粒子为原料,3,4-二羟苯基丙酸(DHCA)为表面改性剂,四氢呋喃(THF)为溶剂制备出DHCA功能化的Fe3O4纳米粒子。将制备得到的功能化Fe3O4纳米粒子偶联聚乙烯亚胺(PEI),得到稳定分散的聚乙烯亚胺功能化Fe3O4磁性复合纳米粒子。利用FTIR、TEM、VSM、Zeta电位对磁性粒子组分、形貌、粒径、磁学性能和电位性能进行表征。该法简便,反应条件温和,所制备的PEI功能化Fe3O4纳米粒子具有良好的超顺磁性和分散性。 陈玉磊 王伟 戴亚堂 张欢 黄秋雨 张海英关键词:四氧化三铁 聚乙烯亚胺 功能材料 MnO_2动态催化氧还原的研究 被引量:2 2006年 为了提高MnO2催化氧还原效率,采用Ⅸ改性MnO2经350℃高温处理后作为氧还原的催化剂,草酸铵造孔剂及MWNTs为复合电催化剂,氧电极可获得50mA/em。的工作电流密度(-200mV)。Bi改性MnO2的微观形貌分析表明,其晶体颗粒尺度约100nm,且粒径分布较均匀,呈自然团聚外貌,团聚物直径在2~8μm。Bi改性MnO2催化氧还原机理为:在放电过程中,由于Bi改性的MnO2具有良好的可逆性能,因此O2在MnO2上发生的电子得失过程是瞬间过程,而不是MnO2的晶格转变,仅仅是质子-电子的传递。当缺氧时,MnO2发生还原反应,才会发生晶格转变。 冯辉 邵晨 卫应亮 周雪雅 赖玉天 冯硕 陈玉磊 赵凯 申玉江 刘文文关键词:氧还原 二氧化锰 纳米碳管 多壁纳米碳管复合电催化氧电极的研究 被引量:1 2006年 采用多壁纳米碳管(MWNTs)与La0.6Sr0.4CoO2.8复合催化剂制备复合催化剂氧电极,研究了它的电化学特性。发现MWNTs对氧还原具有明显的催化作用,电极中单独采用MWNTs为催化剂时,氧电极工作电流密度可达200 mA/cm2(-0.6 V Hg/HgO参比电极)。结果表明,采用正交实验法获得了复合催化剂的最佳配比为:0.1 gMWNTs+0.02 g La0.6Sr0.4CoO2.8+0.5 mL PTFE+0.1 g ZnO,在最佳配比条件下,氧电极工作电流密度可达317mA/cm2(-0.6 V Hg/HgO参比电极),其交换电流密度为144.1 mA/cm2;MWNTs与La0.6Sr0.4CoO2.8催化剂具有催化性能的叠加特性,明显优于单一催化剂氧电极;MWNTs与不同类型的钙钛石组成复合催化剂时,La0.6Sr0.4CoO2.8与La0.6Ca0.4CoO2.8性能接近,但明显优于La0.8Sr0.2MnO2.9。 冯辉 邵晨 靳佳琨 赵东云 冯硕 陈玉磊 赵凯关键词:纳米碳管 钙钛石 氧电极 电催化