【摘 要】
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随着社会的发展和进步,对高能量高功率密度的便携式电子产品需求增多,其中负极材料是影响电池容量、循环和倍率性能的关键因素之一,因此开发性能更加优异功能更加全面的负极材料至关重要。生物质碳材料资源丰富,价格低廉,结构多异,具有丰富的官能团是一种优良的硬碳前驱体。木材由丰富的木质素、纤维素和半纤维素交织而成,可以对其进行成分修饰和结构设计,制备成可应用的功能化负极材料。本论文主要是以木材作为前驱体,通过
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随着社会的发展和进步,对高能量高功率密度的便携式电子产品需求增多,其中负极材料是影响电池容量、循环和倍率性能的关键因素之一,因此开发性能更加优异功能更加全面的负极材料至关重要。生物质碳材料资源丰富,价格低廉,结构多异,具有丰富的官能团是一种优良的硬碳前驱体。木材由丰富的木质素、纤维素和半纤维素交织而成,可以对其进行成分修饰和结构设计,制备成可应用的功能化负极材料。本论文主要是以木材作为前驱体,通过化学处理、硼原子掺杂以及高温炭化制备一种化学性能优异,安全、环保和多功能化的锂/钠电池负极材料。具体工作内容包括以下两部分:(1)木质多孔炭电极的制备及其电化学性能研究。天然木材作为前驱体,通过精确的化学处理和高温炭化协同作用,形成了直通道和丰富的封闭纳米孔,显示出分层的孔隙结构,这种良好的通道结构有利于电解质的渗透和钠离子的运输。化学处理形成的孔隙结构控制的赝电容有利于超快离子传输,有助于钠的储存和转移。高温炭化形成的弯曲石墨烯层堆积成闭合的纳米孔,在循环时逐渐展开,从而在平台区提供更高的可逆容量。开发的负极材料在0.1A/g的电流密度下可获得439m Ah/g的高储钠容量,循环500次以后仍然能够保持248m Ah/g的高可逆容量,容量保持率接近100%,同时具有优异的倍率性能。通过恒电流间歇滴定技术与电化学阻抗谱相结合证明木质多孔炭负极具有快速的电荷传输动力学,以及优异的速率性能。木材多孔炭的设计为获得钠离子电池的绿色高效负极材料奠定了基础。(2)硼掺杂木质多孔炭电极的制备及其电化学性能研究。为获得高性能的锂电负极,将天然木材作为前驱体制备的三维多孔结构作为基体,利用硼的高储锂性能,进行杂原子掺杂,以硼酸作为硼源,依赖木材的自吸附能力,将硼均匀的掺入到碳基体中,获得硼掺杂木质多孔炭。调控硼掺量以及化学处理时间探究储锂性能,作为锂离子电池负极材料时,开发的硼掺杂木质多孔炭电极测试半电池在0.1A/g的电流密度下,循环500圈以后容量上升到517m Ah/g,在5A/g电流密度下循环500圈以后仍然能够保持128m Ah/g的容量,同时具有优异的倍率性能,组装的全电池,在0.1A/g的电流密度下,具有541m Ah/g的初始容量。硼掺杂木质多孔炭电极为大电流高速率长循环锂离子电池提供指导。
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第一部分种植体颈部设计对硬组织影响的研究进展综述种植体颈部(implant neck/cervix)为种植体的冠方部分,最冠方称为种植体的平台(platform)。由于种植体的边缘骨吸收发生于颈部周围,并且从生物力学的角度来看,颈部牙槽嵴承担了牙槽骨中最大的应力,所以种植体的颈部被认为是种植体设计最重要的特征之一。种植体颈部的表面处理和形状直径可以与体部不同,也可以与体部完全相同(例如颈部为光滑表
背景免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors,ICIs)通过抑制免疫检查点,激活T细胞对肿瘤细胞造成杀伤,从而达到抗肿瘤的治疗目的。与此同时,过度激活的T细胞等免疫细胞也可能对人体正常组织造成杀伤,导致出现相关的不良反应,即为免疫相关不良反应。在多系统不良反应中,免疫检查点抑制剂相关内分泌不良反应是其最常见的不良反应之一,包括甲状腺功能障碍、垂体炎、胰岛功能损伤及
背景:随着有机磷农药的广泛使用,农产品中的慢性中毒也已成为人们日益关注的问题。有机磷农药对人体的危害以急性毒性为主,多发生于大剂量或反复接触之后,会出现一系列神经中毒症状,严重者会出现呼吸麻痹,甚至死亡。因此,找到快速检测农药残留的方法对保证食品安全具有重要意义。酶抑制法是目前检测有机磷农药残留的主要技术,具有操作简单,检测速度快的特点,因而适用于现场的快速检测。酶抑制法所用酶包括乙酰胆碱酯酶、丁
C19400铜合金由于生产成本较低且易于开发,成为用量最大引线框架材料之一,过去引线框架是采用冲制的方法,近年来,集成电路正向着更高密度方向迈进,引线框架的引脚之间距离也从0.12mm变成了0.05mm,加工方法也从冲制变成了蚀刻,对板带残余应力的要求也变得更为严格。以前的工艺生产的板带残余应力大,下游厂家在制作引线框架时由于板带内部残余应力大导致框架变形,所以,改进板带生产工艺,控制残余应力变成
研究目的:寻常型痤疮是一种累及皮脂腺的常见慢性炎性皮肤病,容易影响美观而造成患者心理阴影。口服异维A酸和抗生素是治疗痤疮主要手段,药物治疗可能产生较大的不良反应,导致患者依从性低,治疗效果不理想,使得非药物治疗的需求增加。近来,人们对光电治疗痤疮的研究逐渐增多。宽谱强脉冲光常用于治疗血管性疾病、色素性疾病、改善肤质等,治疗面部寻常型痤疮亦有良好的效果,而近期出现的窄谱双波段滤光片在特定的波长段能更
脱硫石膏是燃煤电厂烟气脱硫的工业副产品,产量巨大,自然堆放会造成土地污染和粉尘环境污染。石膏建材主要依靠范德华力和机械内摩擦力产生强度,但其强度较低(一般抗压强度为10MPa左右,不超过30MPa)、耐水性差,严重制约着脱硫石膏在生产块体建筑材料的应用,因此如何有效提高脱硫石膏的资源利用率是一个亟待解决的难题。本文利用脱硫石膏、粒化高炉矿渣和水泥熟料为原料,结合材料结构与性能的关系,采用不同的成型
磷脂酰丝氨酸(phosphatidylserine,PS)是生物膜磷脂的重要组成成分,可平衡情绪、改善记忆力和阿尔茨海默氏病症状,以及增强运动员的恢复能力,被广泛应用于食品、医药等行业。化学提取法制备PS工艺复杂且产量低,而利用磷脂酶D(phospholipase D;PLD;EC 3.1.4.4)的生物酶转化法制备PS,反应条件温和且产率高,更受学者们关注。其中,链霉菌(Streptomyces
链霉菌是公认的具有不同生物活性和医学用途天然产物的重要来源和天然宝库。目前通过遗传操作改造,特异性激活或提高生物合成基因簇的转录表达水平,提高具有生物活性的次级代谢产物合成效率,实现药物高产改造,创造链霉菌高产活性产物的工业产值和社会价值。目前,作为成熟的基因编辑工具,CRISPR/Cas9系统已经在链霉菌遗传操作中得到应用。但由于Cas9毒性,在遗传操作中转化子数量极低,这是目前CRISPR/C
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