酞菁|金属酞菁材料在能量转换和存储方面的应用进展

由于矿物燃料的迅速减少和全球各地有关的有害后果,能源的使用正在发生重大和戏剧性的转变,变成电力作为主要能源。


因此,现代社会非常需要可再生、安全可靠的替代能源和存储系统。


在此背景下,采用电化学能量转换和存储系统的H2、O2和CO2可以被视为满足未来能源需求的可持续方式。然而,这些电化学反应在相应器件电极表面的缓慢动力学是此类技术发展面临的最大挑战之一。


在各种类型的电催化剂中,mn4型分子电催化剂,特别是金属酞菁(MPcs)被发现是增强上述电化学反应的电极动力学的潜在模型。


酞菁的电子化学和氧化还原化学,以了解目前存在的H2、O2和CO2电催化活性描述符。


然后,重点讨论了MPcs在各种能量转换和存储器件中作为电极材料的潜在候选性及其反应机理。


此外,还讨论了与活性、耐久性和MPcs基材料未来发展方向相关的几个具体挑战。

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

酞菁|金属酞菁材料在能量转换和存储方面的应用进展

由于矿物燃料的迅速减少和全球各地有关的有害后果,能源的使用正在发生重大和戏剧性的转变,变成电力作为主要能源。


因此,现代社会非常需要可再生、安全可靠的替代能源和存储系统。


在此背景下,采用电化学能量转换和存储系统的H2、O2和CO2可以被视为满足未来能源需求的可持续方式。然而,这些电化学反应在相应器件电极表面的缓慢动力学是此类技术发展面临的最大挑战之一。


在各种类型的电催化剂中,mn4型分子电催化剂,特别是金属酞菁(MPcs)被发现是增强上述电化学反应的电极动力学的潜在模型。


酞菁的电子化学和氧化还原化学,以了解目前存在的H2、O2和CO2电催化活性描述符。


然后,重点讨论了MPcs在各种能量转换和存储器件中作为电极材料的潜在候选性及其反应机理。


此外,还讨论了与活性、耐久性和MPcs基材料未来发展方向相关的几个具体挑战。

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/21

酞菁|金属酞菁基共轭微孔聚合物/碳纳米管复合材料作为超级电容器柔性电极

具有活性官能团的共轭微孔聚合物在能量转换系统中受到越来越多的关注。


但由于其导电率低,导致其电容低,限制了其实际应用。


合成了三苯胺醛与金属酞菁(MNC)连接的共轭微孔聚合物,并与高导电性碳纳米管(CoNCCs)通过真空过滤法制备。此外,concc具有一定的灵活性,可以作为一种独立的、无粘结剂的超级电容器柔性电极。


结果表明,优化后的concc柔性电极在0.5 a g−1时比电容为213.4 F g−1。


此外,在20 A g−1的条件下,循环1750次后仍能保持较高的容量保留率85.3%。


其良好的电化学性能主要归功于碳纳米管与MNC之间的协同作用和强的双相相互作用。


这项工作为开发高性能、低环境足迹的sc有机电极材料开辟了道路。

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酞菁|金属酞菁基共轭微孔聚合物/碳纳米管复合材料作为超级电容器柔性电极

具有活性官能团的共轭微孔聚合物在能量转换系统中受到越来越多的关注。


但由于其导电率低,导致其电容低,限制了其实际应用。


合成了三苯胺醛与金属酞菁(MNC)连接的共轭微孔聚合物,并与高导电性碳纳米管(CoNCCs)通过真空过滤法制备。此外,concc具有一定的灵活性,可以作为一种独立的、无粘结剂的超级电容器柔性电极。


结果表明,优化后的concc柔性电极在0.5 a g−1时比电容为213.4 F g−1。


此外,在20 A g−1的条件下,循环1750次后仍能保持较高的容量保留率85.3%。


其良好的电化学性能主要归功于碳纳米管与MNC之间的协同作用和强的双相相互作用。


这项工作为开发高性能、低环境足迹的sc有机电极材料开辟了道路。

酞菁|金属酞菁基共轭微孔聚合物/碳纳米管复合材料作为超级电容器柔性电极

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酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

金属酞菁配合物已被用作各种反应的电催化剂。


采用化学惰性、热稳定的对氯苯基[1,3,4]恶二唑取代铜酞菁测定多巴胺和抗坏血酸。


实验表明,该化合物对多巴胺和抗坏血酸的氧化具有较强的电催化活性。


改性碳糊电极具有电极制备简单、稳定性高、抛光简单等优点。


由于酞菁在水溶液中的不溶性,电极无浸出或放电现象,单电极表面可用于多种分析测定。

酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

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酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

金属酞菁配合物已被用作各种反应的电催化剂。


采用化学惰性、热稳定的对氯苯基[1,3,4]恶二唑取代铜酞菁测定多巴胺和抗坏血酸。


实验表明,该化合物对多巴胺和抗坏血酸的氧化具有较强的电催化活性。


改性碳糊电极具有电极制备简单、稳定性高、抛光简单等优点。


由于酞菁在水溶液中的不溶性,电极无浸出或放电现象,单电极表面可用于多种分析测定。

酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

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酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/18

钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料的制备方法

钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料的制备方法

本文通过热解的有机胺与三氧化钼的插层化合物制备出一种锂离子电池钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料。该咋办方法的特点在于实现氮掺杂碳与钼氧化物的均相原位复合,不仅提高了电极材料的导电性,而且增强了锂离子的嵌入/脱出能力,从而获得了高的比容量和良好的循环性能;通过该技术制备的钼氧化物与氮掺杂碳复合电极材料是一种性能优良的锂离子电池负极材料

一种钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料的制备方法,电极材料呈现纳米片形貌的,氮掺杂碳与钼氧化物均相复合,其特征在于包括下述步骤:

1) 三氧化钼与有机胺在醇溶剂中40-90℃下搅拌反应2-60h,生成白色沉淀,抽滤并用醇溶剂洗涤滤饼,50-90℃减压干燥后得到有机胺插层的三氧化钼有机/无机杂化化合物;

2)有机胺插层的三氧化钼有机/无机杂化物为前驱体,在惰性气氛中加热至350-800℃,保温处理1-5h后缓慢冷却至室温,得钼氧化物/氮掺杂碳复合材料。

钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料的制备方法

上海金畔生物供应的各种复合电极材料产品目录:

MoS2-La-Y-Ni储氢合金复合电极材料

石墨烯/酞菁/聚苯胺复合电极材料

PPy-NW/Ti3C2Tx-MXene二维多层状复合电极材料

氮化钒/多孔蚕茧碳复合电极材料

碳微球/二氧化锰(CMS/MnO2)纳米复合电极材料

MnO2/碳气凝胶粉末复合电极材料

多孔碳/二氧化锰纳米(IPC/MnO2)复合电极材料

MnO2二氧化锰/碳基复合电极材料

层状二氧化锰聚苯胺、2,2'-联吡啶铁电极材料

层状堆垛状MnO2/Ti3C2复合电极材料

磷酸锰锂/石墨烯锂离子电池复合材料

PB/ZrO2普鲁士蓝/氧化锆复合材料

普鲁士蓝/碳微球/聚吡咯复合电极材料

氧化锰|碳纳米管超级电容器复合电极材料

改性碳纳米管修饰镍钴锰三元复合电极材料

纳米镍-二氧化钛纳米管( Ni/TiO2NTs)修饰电极材料

硫-二氧化钛和硫化镍电极材料

阿霉素修饰纳米钴|碳纳米管|ITO复合电极材料


InLab Micro Pro ISM 三合一微量样品智能ph电极51344163

InLab Micro Pro ISM 三合一微量样品智能ph电极

简要描述:
METTLER TOLEDO InLab Micro Pro ISM 三合一微量样品智能ph电极51344163,内置温度探头,玻璃电极杆,微量复合 pH电极,多针接头。为小而窄的细口器皿测量而设计。

METTLER TOLEDO InLab Micro Pro ISM 三合一微量样品智能ph电极51344163

内置温度探头,玻璃电极杆,微量复合 pH电极,多针接头。为小而窄的细口器皿测量而设计。

特征和利益

仅5 mm的电极直径 ,InLab Micro Pro ISM电极能测量细口瓶中溶液的 pH 。
复合型设计避免了独立参比系统和指示电极的分开应用。
创新性的安全装置提供了一种易于充满参比电解质的使用方法。
可以将不同的电缆连接到S7螺旋头,从而允许用于各种各样的测量仪。

METTLER TOLEDO双通道便携式仪表 SevenGo Duo™ SG23、SevenGo Duo pro™ SG68 和 SG78 都具有自动识别 ISM 电极以及在电极之间双向传输校准数据等功能。

  • 智能电极管理 (ISM®)
  • 130mm电极杆
  • 复合型设计
  • 安全圆环装置
  • 内置温度探头NTC 30 kOhm

规格 – InLab Micro Pro ISM 三合一微量样品智能ph电极

薄膜电阻 (25 °C) < 300 MOhm
pH测量范围 0 … 14
参比电解液 3 mol/L KCl
参比系统 带Ag+捕捉阱的ARGENTHAL™
反应时间(98%在pH 4…7之间) < 20 sec.
电极体直径 5 mm
Shaft length 130 mm
电极体材质 玻璃
温度探头 NTC 30 kOhm
温度范围 °C 0 … 100
Type of membrane glass U
长期存储 保湿帽中的3 mol/L KCI (51340045)
短期存储 3 mol/L , 缓冲液 pH 4 or 7
电缆和连接 多针™
简短描述 于 SevenExcellence™、SevenCompact™ 和 SevenGo™ (SG23、SG68 和 SG78)
物料号 (s) 51344163

梅特勒托利多InLab413PH电极三合一通用pH电极5134028851340288

梅特勒托利多InLab413PH电极三合一通用pH电极51340288

简要描述:
梅特勒托利多InLab413PH电极三合一通用pH电极51340288,三合一通用pH电极,集成温度传感器、带BNC/Cinch (RCA)连接器的固定电缆。适合于包括乳状液、悬浮液、流出水,含有蛋白质或硫化物溶液的应用。

梅特勒托利多InLab413PH电极三合一通用pH电极51340288

三合一通用pH电极,集成温度传感器、带BNC/Cinch (RCA)连接器的固定电缆。适合于包括乳状液、悬浮液、流出水,含有蛋白质或硫化物溶液的应用。

梅特勒托利多InLab413PH电极三合一通用pH电极51340288规格:

规格 – InLab 413 SG 3-in-1 pH电极

薄膜电阻 (25 °C) < 250 MOhm
pH测量范围 0 … 14
参比电解液 XEROLYT® 聚合物
参比系统 ARGENTHAL™
反应时间(98%在pH 4…7之间) < 20 sec.
电极体直径 12 mm
Shaft length 120 mm
电极体材质 PEEK
温度探头 NTC 30 kOhm
温度范围 °C 0 … 100
Type of membrane glass U
长期存储 保湿帽中的FRISCOLYT-B® (51350076)
短期存储 3 mol/L KCI, 缓冲液 pH 4 or 7
电缆和连接 2 m, BNC/RCA (Cinch)
简短描述 专为 SevenGo™而设计 3-in-1 电极
物料号 (s) 51340288

特征:

InLab 413的设计理念是提高使用寿命
用于常规电极中的细孔陶瓷结点很容易在悬浮液和废水等溶液中受到污染。 与固体聚合电解质相比InLab 413电极根本不需要任何结点。 因此,这些电极不易污染。
这些电极上的参比电极通过两个开启型结点直接与测定介质相接触,因此不会被阻塞。
另外,高级塑料(PEEK) 电极杆可防止化学品的腐蚀和增强耐用性。
借助于ARGENTHAL™参比系统可进一步延长使用寿命和和提高测量精度,ARGENTHAL™参比系统能减少在不同的样品温度下参比系统中的氯化银损耗

  • 高级塑料
  • XEROLYT®聚合物电解质
  • 开启型接口
  • ARGENTHAL™参比系统
  • 集成温度传感器

 

PH电极LE438,FE20K用PH电极LE438,Delta320 PH电极LE438

PH电极LE438,FE20K用PH电极LE438,Delta320 PH电极

简要描述:
METTLER TOLEDO PH电极LE438,FE20K用PH电极LE438,Delta320 PH电极,3-in-1免维护的凝胶电极,内置温度探头,满足大多数应用,并具有自动温度补偿功能。坚固耐用、具有良好化学抗蚀性能的POM电极杆;内置NTC 30 kΩ温度传感器。

METTLER TOLEDO PH电极LE438,FE20K用PH电极LE438,Delta320 PH电极

免维护的凝胶电极,内置温度探头,满足大多数应用,并具有自动温度补偿功能。

METTLER TOLEDO PH电极LE438,FE20K用PH电极LE438,Delta320 PH电极特性

  • 坚固耐用、具有良好化学抗蚀性能的POM电极杆;
  • 内置NTC 30 kΩ温度传感器

 

规格 – pH Electrode LE438

METTLER TOLEDO 技术参数:

参比系统 Ag / AgCl
Shaft length 120 mm
电极体材质 POM
温度范围 °C 0 – 80
电缆和连接 1.2 m; BNC / Cinch
pH范围 0 – 14
温度探头 NTC 30 kΩ
Type of membrane glass U
电极体直径 12 mm
长期存储 3 mol/L KCl,
AgCl saturated
参比电解液 Gel
短期存储 3 mol/L KCl,
AgCl saturated
薄膜电阻 (25 °C) < 800 MΩ