泡沫鎳集流體經(jīng)過100次循環(huán)后,其孔洞內(nèi)部布滿鋰枝晶,表明泡沫鎳的孔洞內(nèi)部在循環(huán)過程中容易生長鋰枝晶或死鋰,這可能是由于泡沫鎳骨架表面的電流分布不均勻?qū)е落囯x子流分布不均所引起。此外,鎳的本征憎鋰性也會導致較大的鋰成核過電位,誘發(fā)鋰枝晶生長。泡沫鎳集流體表面和內(nèi)部在經(jīng)過100次循環(huán)充放電后并未產(chǎn)生鋰枝晶或死鋰,從高倍SEM圖像可以看出,集流體骨架仍然保持著均勻且平整的表面形貌,這是由于泡沫鎳骨架表面均勻修飾的AuLi3顆粒不僅能促進鋰的成核,而且能誘導鋰離子流均勻沉積。該結(jié)果表明本文提出的泡沫鎳表面工程策略能夠有效控制鋰枝晶生長。泡沫鎳網(wǎng)并不是一直可以清洗,產(chǎn)品都是有一定的使用壽命。天津產(chǎn)品泡沫鎳價格
測試各條件下電致發(fā)光信號強度。實施例5化學沉積法制備金納米粒子修飾泡沫鎳電極1、取裁剪為****溶液中,超聲30min(200w)。超純水淋洗三次后,浸泡在12m的鹽酸溶液中,15分鐘后,超純水淋洗三次,晾干后獲得干凈的泡沫鎳電極。2、將上述干凈的泡沫鎳電極,分別浸泡在含1m的氯金酸溶液中,5分鐘后,超純水淋洗三次。3、將上述處理后的電極浸泡在含1g/ml硼氫化鈉的堿性溶液中,,超純水淋洗,室溫靜置,晾干后,獲得金納米粒子修飾的泡沫鎳電極。4、將上述金納米粒子修飾的泡沫鎳電極浸泡在含,5h后,超純水淋洗,于37℃干燥,獲得nf/aunps/luminol電極。5、以nf/aunps/luminol為工作電極,鉑絲為對電極,ag/agcl為參比電極,碳酸緩沖液(,ph=)作為測試液,構(gòu)建三電極體系。6、在上述三電極體系的碳酸溶液(,ph=)中,加入不同濃度葡萄糖氧化酶后,測試各條件下電致發(fā)光信號強度。天津產(chǎn)品泡沫鎳價格泡沫鎳網(wǎng)縱向規(guī)范可通過觸輸入進行轉(zhuǎn)換。
可緩解傳統(tǒng)電化學工作電極負載生物分子量少的缺陷。為電化學傳感電極的提供可選方案,為提高檢測靈敏性提供有效電極。此外,本發(fā)明采用化學沉積相比于現(xiàn)有電化學沉積金納米粒子修飾的泡沫鎳電極更加簡便高效。有益效果:與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有如下優(yōu)點:本發(fā)明使用泡沫鎳材料價格低廉,通過化學沉積法制備得到金納米粒子修飾的泡沫鎳電極相比電化學沉積法制備的金納米粒子修飾的泡沫鎳電極具有較好的均一性,可重復性,以及可以批量生產(chǎn)等優(yōu)點,另外,利用金納米粒子的可修飾性,可以利用金納米粒子修飾的泡沫鎳電極負載多種生物分子,特別是含氨基或巰基的生物分子,相比傳統(tǒng)電極,其大的比表面積可極大提高生物分子的負載量,從而提高檢測的靈敏性。本發(fā)明制備簡單,使用方便,可大批量生產(chǎn),相比普通玻碳電極或金電極等泡沫鎳比表面積大,可負載量大含有氨基或巰基生物分子的負載,并且將其應用于分析傳感,實現(xiàn)多種多樣的分析傳感應用。具體實施方式下面結(jié)合具體實施例和附圖對本發(fā)明進一步進行說明。實施例中所使用的材料、試劑等,如無特殊說明,均可從商業(yè)途徑得到。實施例中未注明具體條件的實驗方法,通常按照常規(guī)條件,或按照制造廠家建議的條件。
本文提出利用金屬鎳的自身還原性(Ni0 - 2e? → Ni2+; E° = ?0.257 V),構(gòu)筑高性能析氧(OER)電極。作者發(fā)現(xiàn)在室溫下將泡沫鎳浸泡于硝酸鐵溶液,金屬鎳表面會迅速被硝酸根離子(NO3?)氧化(NO3? + 2H+ + 2e? → NO2? + H2O; E° = + 0.934 V)。這一過程升高了鎳-溶解界面處的pH值并釋放出Ni2+離子,進而在泡沫鎳表面原位沉積無定型Ni-Fe氫氧化物(a-NiFeOxHy)。此原位沉積的a-NiFeOxHy具有很高的OER活性。以20 mM Fe(NO3)3溶液為例,在室溫下**浸泡1分鐘,泡沫鎳的OER過電位(@10 mA·cm?2; 0.1 M KOH)即從371 mV降低至270 mV。浸泡4小時,電極的OER過電位(@10 mA·cm?2; 1 M KOH)會繼續(xù)降低至196 mV。泡沫鎳也是制造鎘-鎳電池和氫-鎳電池的比較好電極材料之一。
它有效解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的泡沫鎳在燒結(jié)過程中存在的易開裂,變形拱起,成品率低,能耗高,泡沫鎳機械性能不穩(wěn)定等缺點。由于去除了傳統(tǒng)方法中的空氣燒解步驟(即氧化步驟),而直接在還原氣氛中進行熱解燒結(jié),因而取得了***的效果,本發(fā)明的方法與現(xiàn)有技術(shù)相比具有如下***特點:一、泡沫鎳無開裂現(xiàn)象,成品率高。單位是:cm2/cm3;d和θ分別為多孔體的平均孔徑和孔率,d的單位是:mm,θ為百分比;KS為取決于多孔體的材質(zhì)和制備工藝條件的材料常數(shù);n為表征多孔體孔隙結(jié)構(gòu)形態(tài)的幾何因子;根據(jù)該方法的特征,如果已知多孔體的材料常數(shù),則只要利用孔率和孔徑這兩項易測參量就能夠近似計算出泡沫鎳的比表面積。普通泡沫鎳材料如海綿狀泡沫鎳材料為具有多孔隙的金屬鎳網(wǎng)板,可作為電池正、負極板的集流體和活性物質(zhì)的載體,制作高能電池電極板時,利用這些孔隙,可使極板活性物質(zhì)得到充分利用,減小電池內(nèi)阻,增大反應面積,提高電池性能。泡沫鎳材料的面密度和單位長度上的孔數(shù)以及輾軋方式、加工過程的拉伸狀態(tài)都對該材料的抗拉強度有很大影響。得到溶液A;攪拌15-30min,得到溶液B。泡沫鎳可以應用在化學電源領(lǐng)域、化學工程領(lǐng)域等。天津產(chǎn)品泡沫鎳價格
泡沫鎳金屬材料可以應用在車輛輕量化領(lǐng)域。天津產(chǎn)品泡沫鎳價格
通過組裝Li/Li對稱電池測試基于不同集流體的電極的循環(huán)穩(wěn)定性。從圖9A可以看出,基于泡沫鎳集流體的電極在經(jīng)過220h的循環(huán)后出現(xiàn)由SEI膜的不可控生長引起的電壓振蕩,在經(jīng)過365h的循環(huán)后出現(xiàn)由電池短路引起的電壓驟降;而基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極在循環(huán)740h的過程中沒有出現(xiàn)電壓振蕩與短路現(xiàn)象,表現(xiàn)出優(yōu)良的循環(huán)穩(wěn)定性,表明鋰枝晶生長得到有效控制。將基于泡沫鎳或AuLi3@泡沫鎳集流體的鋰金屬負極與LiFePO4正極組裝全電池進行測試,如圖9B-D所示為其在1 C倍率下循環(huán)充放電500圈過程中電壓或容量變化曲線??梢钥闯?,基于AuLi3@泡沫鎳集流體的全電池表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)性能,其經(jīng)過500圈循環(huán)后的可逆容量為45.2mAh/g,對應的容量保持率為43.8%,庫倫效率為99.2%;而基于泡沫鎳集流體的全電池*經(jīng)過33圈循環(huán)后其容量即衰減為6.5mAh/g,對應的容量保持率*為8.2%,庫倫效率為98.2%。此外,基于AuLi3@泡沫鎳集流體的全電池也具有更優(yōu)的倍率性能(圖9E)。天津產(chǎn)品泡沫鎳價格
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