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钒基催化剂催化苯羟基化制苯酚反应机理
1
作者
李贵贤
李金莲
+3 位作者
邵婷娜
李晗旭
田涛
董鹏
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期257-268,329,共13页
苯羟基化制苯酚是C—H键向C—O键转化及富有挑战性的课题之一。该文论述了钒基催化剂催化苯羟基化制苯酚反应机理的研究进展。以钒活性中心为主线,着重从自由基、非自由基和双催化活性机理进行了详细介绍,同时分析了双催化活性中心催化...
苯羟基化制苯酚是C—H键向C—O键转化及富有挑战性的课题之一。该文论述了钒基催化剂催化苯羟基化制苯酚反应机理的研究进展。以钒活性中心为主线,着重从自由基、非自由基和双催化活性机理进行了详细介绍,同时分析了双催化活性中心催化剂高效催化的本质和重要性。提出此类催化体系及催化机理能够解决苯环上C—H键难活化和苯酚的深度氧化等问题,是经济与安全并存的苯酚合成方法,依托已有的催化反应机理,开发更稳定且高性能的催化剂,以促进烃类有机化合物资源利用的原始创新。
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关键词
苯
苯酚
羟基化
反应机理
钒基催化剂
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职称材料
以MoS_(2)修饰的3D打印还原石墨烯气凝胶制备微型超级电容器电极
2
作者
王梦雅
李世友
+5 位作者
高灿坤
樊晓琦
权银
李小华
李春雷
张宁霜
《新型炭材料(中英文)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期283-296,共14页
微型超级电容器(MSCs)具有高的功率密度和卓越的循环性能,广泛的潜在应用,因而受到诸多关注。然而,制备具有高表面电容和能量密度的MSCs电极仍然存在挑战。本研究使用还原石墨烯气凝胶(GA)和二硫化钼(MoS_(2))作为材料,结合3D打印和表...
微型超级电容器(MSCs)具有高的功率密度和卓越的循环性能,广泛的潜在应用,因而受到诸多关注。然而,制备具有高表面电容和能量密度的MSCs电极仍然存在挑战。本研究使用还原石墨烯气凝胶(GA)和二硫化钼(MoS_(2))作为材料,结合3D打印和表面修饰方法成功构建了具有超高表面电容和能量密度的MSCs电极。通过3D打印技术,获得具有稳定宏观结构和GA交联微孔结构的电极。此外,采用溶液法在3D打印电极表面加载MoS_(2)纳米片,进一步提高了材料的电化学性能。具体而言,电极的表面电容达3.99 F cm^(−2),功率密度为194μW cm^(−2),能量密度为1997 mWh cm^(−2),表现出卓越的电化学性能和循环稳定性。这项研究为制备具有高表面电容和高能量密度的微型超级电容器电极提供了一种简单高效的方法,在MSCs电极领域具有重要的参考意义。
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关键词
3D打印
表面修饰
高面电容
高能量密度
超级电容器
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职称材料
题名
钒基催化剂催化苯羟基化制苯酚反应机理
1
作者
李贵贤
李金莲
邵婷娜
李晗旭
田涛
董鹏
机构
兰州理工大学石油
化工
学院
甘肃省低碳能源与化工重点实验室
出处
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期257-268,329,共13页
文摘
苯羟基化制苯酚是C—H键向C—O键转化及富有挑战性的课题之一。该文论述了钒基催化剂催化苯羟基化制苯酚反应机理的研究进展。以钒活性中心为主线,着重从自由基、非自由基和双催化活性机理进行了详细介绍,同时分析了双催化活性中心催化剂高效催化的本质和重要性。提出此类催化体系及催化机理能够解决苯环上C—H键难活化和苯酚的深度氧化等问题,是经济与安全并存的苯酚合成方法,依托已有的催化反应机理,开发更稳定且高性能的催化剂,以促进烃类有机化合物资源利用的原始创新。
关键词
苯
苯酚
羟基化
反应机理
钒基催化剂
Keywords
benzene
phenol
hydroxylation
reaction mechanisms
vanadium-based catalysts
分类号
O643.36 [理学—物理化学]
O625.312 [理学—有机化学]
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职称材料
题名
以MoS_(2)修饰的3D打印还原石墨烯气凝胶制备微型超级电容器电极
2
作者
王梦雅
李世友
高灿坤
樊晓琦
权银
李小华
李春雷
张宁霜
机构
兰州理工大学石油
化工
技术学院
甘肃省
低
碳
能源与
化工
工程
重点
实验室
甘肃省
锂离子电池正极材料工程研究中心
出处
《新型炭材料(中英文)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期283-296,共14页
基金
甘肃省重点研发计划(21YF5GA079)
兰州理工大学红柳一流学科建设计划.
文摘
微型超级电容器(MSCs)具有高的功率密度和卓越的循环性能,广泛的潜在应用,因而受到诸多关注。然而,制备具有高表面电容和能量密度的MSCs电极仍然存在挑战。本研究使用还原石墨烯气凝胶(GA)和二硫化钼(MoS_(2))作为材料,结合3D打印和表面修饰方法成功构建了具有超高表面电容和能量密度的MSCs电极。通过3D打印技术,获得具有稳定宏观结构和GA交联微孔结构的电极。此外,采用溶液法在3D打印电极表面加载MoS_(2)纳米片,进一步提高了材料的电化学性能。具体而言,电极的表面电容达3.99 F cm^(−2),功率密度为194μW cm^(−2),能量密度为1997 mWh cm^(−2),表现出卓越的电化学性能和循环稳定性。这项研究为制备具有高表面电容和高能量密度的微型超级电容器电极提供了一种简单高效的方法,在MSCs电极领域具有重要的参考意义。
关键词
3D打印
表面修饰
高面电容
高能量密度
超级电容器
Keywords
3D printing
Surface modified
High areal capacitance
High energy density
Supercapacitor
分类号
TQ127.11 [化学工程—无机化工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
钒基催化剂催化苯羟基化制苯酚反应机理
李贵贤
李金莲
邵婷娜
李晗旭
田涛
董鹏
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
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职称材料
2
以MoS_(2)修饰的3D打印还原石墨烯气凝胶制备微型超级电容器电极
王梦雅
李世友
高灿坤
樊晓琦
权银
李小华
李春雷
张宁霜
《新型炭材料(中英文)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
已选择
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