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三维石墨烯/碳纳米管复合材料的制备及超电容性能研究
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作者 买莉 《科技创新与应用》 2024年第23期90-93,共4页
该研究旨在探讨三维石墨烯/碳纳米管复合材料的生产方法和其超电容特性。用平衡沉积法制备Ni-Mg-Al三元金属氧化物(TMO),并用一步化学气相沉积法(CVD),以CH4为碳源,Ar为保护气体,通过Ni的原位还原过程,成功制备出碳纳米管(CNTs),并且在M... 该研究旨在探讨三维石墨烯/碳纳米管复合材料的生产方法和其超电容特性。用平衡沉积法制备Ni-Mg-Al三元金属氧化物(TMO),并用一步化学气相沉积法(CVD),以CH4为碳源,Ar为保护气体,通过Ni的原位还原过程,成功制备出碳纳米管(CNTs),并且在Mg与Al的金属氧化物中形成石墨烯(GR)。最后采取水热处理方式,有效剔除TMO,成功生产出三维石墨烯(3DGR)/CNTs的混合物。同时通过调节Ni、Mg和Al 3种金属离子的摩尔比、生长温度和生长时间,并借助3DGR/CNTs复合材料的结构和电容特性,来对CNTs和GR 2种成分的生长动力学差异进行适当的管理和改善。经过研究,发现CNTs复合材料的电子传输路径得到CNTs与GR的共同作用,这对于显著提高其导电特性,进一步增强其电容性能具有积极影响。 展开更多
关键词 三维石墨烯 碳纳米管复合材料 制备 超电容性能 协同效应
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亚硒酸钠对谷氨酸所致神经细胞损伤的影响及机制 被引量:2
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作者 王娟 买莉 +2 位作者 王李瑶 常越 景丽 《山东医药》 CAS 北大核心 2017年第42期13-15,共3页
目的观察亚硒酸钠对谷氨酸(Glu)所致神经细胞损伤的影响,并探讨其机制。方法将HT22神经细胞分成3组,对照组加入细胞培养液培养,Glu组加入6 mmol/L Glu和细胞培养液共同培养,亚硒酸钠组加入100nmol/L亚硒酸钠、6 mmol/L Glu和细胞培养液... 目的观察亚硒酸钠对谷氨酸(Glu)所致神经细胞损伤的影响,并探讨其机制。方法将HT22神经细胞分成3组,对照组加入细胞培养液培养,Glu组加入6 mmol/L Glu和细胞培养液共同培养,亚硒酸钠组加入100nmol/L亚硒酸钠、6 mmol/L Glu和细胞培养液共同培养。MTT法检测各组6、10、24 h的细胞增殖抑制率;倒置显微镜观察细胞大体形态,透射电镜观察细胞超微结构;采用氧自由基(ROS)特异性标记探针DHE对各组细胞进行标记,用荧光电子显微镜观察DHE表达。结果 Glu组培养6 h时的细胞增殖抑制率为8.71%±0.009%,10、24h时细胞增殖抑制率较6 h时升高,24 h时最高;亚硒酸钠组各时点细胞增殖抑制率均较Glu组降低(P均<0.05)。倒置显微镜下可见Glu组细胞数量较对照组减少,细胞皱缩、形态不规则,亚硒酸钠组细胞数量较Glu组数量增多;透射电镜下可见Glu组细胞凋亡数目较对照组增加,线粒体、内质网损伤加重,亚硒酸钠组细胞凋亡数量较Glu组减少。荧光电子显微镜观察显示,Glu组较对照组DHE染色的平均光密度增加,亚硒酸钠组DHE染色较Glu减轻(P均<0.01)。结论硒能够减轻Glu对神经细胞的损伤作用,其机制可能与减少ROS产生有关。 展开更多
关键词 亚硒酸钠 谷氨酸 神经细胞损伤 氧自由基
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