过渡金属硫化物纳米材料

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1、大学生创新创业训练计划创新训练项目申请书项目名称过渡金属硫化物纳米材料的制备及其储电性能的研究负责人张晨学院化学与材料科学学院年级专业14级材料化学联系电话18895309875填表日期2016.04.11安徽师范大学教务处制-12-项目名称过渡金属硫化物纳米材料的制备及其储电性能的研究项目所属一级学科工科项目所属二级学科材料类项目等级(√)国家级()省级()校级项目类别(√)创新训练项目()创业训练项目项目来源√□导师课题□自主选题□竞赛项目□其它来源项目实施时间起始时间:2016年06月完成时间:2018年06月项目简介(100字以内)过渡金属硫属化合物纳米材料由

2、于其优异的物理化学性能,在光吸收、超级电容转换、光致发光等领域有极好的应用前景,特别是做为超级电容器的电极材料,激发了广大材料工作者的研究兴趣。未来的研究不仅要着眼于新材料的制备,而且还要关注于电极的设计与合成。申请人或申请团队姓名年级学号所在院系/专业联系电话E-mail主持人张晨141411140410414级材料化学188953098751577873949@qq.com成员张吴正知141411140410814级材料化学177301281212796551463@qq.com陈翰迪141411140400514级材料化学18355310883233526580

3、0@qq.com-12-指导教师第一指导教师姓名王秀华单位安徽师范大学化学与材料科学学院年龄43专业技术职务副教授主要成果在Nanoscale,JournalofMaterialsChemistryA,CrystEngComm.,JColloidInterfaceSci.等国际著名期刊上,在校工作期间以第一作者或通讯作者身份发表SCI论文16篇。第二指导教师姓名单位年龄专业技术职务主要成果一、申请理由(包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等)项目组成员都是材料化学专业的学生,已经系统地学习了相关理论知识,掌握了相关的实验技能,并曾经跟着老师在实

4、验室做过材料制备的相关实验,具备了完成这一课题的科研能力。项目成员已完成大学本科《无机化学》《分析化学》和《有机化学》课程,并且能很好的掌握这些基础理论知识对本项目的开展奠定了基本的化学知识;此外,项目组成员对无机化学老师在课堂上介绍的课题组所开展的纳米材料合成及其在超级电容器方面的应用很感兴趣,希望有机会能将所学的无机化学理论知识和掌握的实验技能应用到过渡金属硫化物纳米材料的制备过程中。项目组成员经过近两年的大学学习和锻炼,已经能够很好地适应大学的学习生活,并在过去的课程考试中都取得了较好的成绩。项目组成员也自学了有关超级电容器的相关内容,并且不怕艰苦富有耐心,对待

5、科学研究工作一丝不苟,做好了未来刻苦钻研科学工作的准备。-12-二、项目方案具体内容包括:1、项目研究背景(国内外的研究现状及研究意义、项目已有的基础,与本项目有关的研究积累和已取得的成绩,已具备的条件,尚缺少的条件及方法等)2、项目研究目标及主要内容3、项目的创新点、特色和解决的关键技术4、研究方法与试验方案5、项目研究技术路线6、研究进度安排7、项目组成员分工8、项目可行性分析1、项目研究背景:能源是人类赖以生存和发展的基础。由于人们广泛地使用煤和石油等化石燃料,导致了温室效应及资源的匿乏等环境问题。能源的供给和需求之间的矛盾曰益突出。因此,为了实现人类社会的可持

6、续发展,寻找能够替代传统能源的新型绿色能源迫在眉睫。在电化学储能领域,由于化学电源可以把化学能直接转化为电能,能量转化率高而受到人们广泛的关注,超级电容器、锂离子电池和燃料电池由于其在电动或混合动力车领域、电子脉冲领域和军事航天领域极为优异的发展潜能,成为被世界科学家研究最多的三种新型储能体系[1–3]。超级电容器具有很高的放电功率和电荷储存能力,填补了传统电容器和电池这两类储能元件之间的空白,满足了人类对新型绿色能源的需求。超级电容器以其高的功率密度、大容量、充放电性能好、大电流的电化学性能、使用寿命长、以及环保等特点,在通讯、电子、航空航天以及国防等领域得到广泛的

7、应用。目前,超级电容器被广泛应用于移动通讯、工业领域、消费电子、电动汽车和国防科技等方面[4,5]。-12-超级电容器主要由电极材料、电解质、隔膜和集流体等四部分组成,其性能主要受电极材料和所用电解池体系的影响,因此,寻找更为理想的电极体系和电极材料成为提高超级电容器性能的重要途径。寻找低电阻、能量密度高、环境友好并且具有较好可逆性和循环稳定性的电极材料一直是人们研究的重点。贵金属氧化物的水合物具有很好的电容特性,是目前比较理想的超级电容器电极材料,但由于价格昂贵、有毒,限制了其规模化应用。过渡金属氧化物具有与二氧化钌相似的电化学性能,且储量丰富、价

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