延展适用于电化学氧还原反应的旋转环盘电极的分析方法

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wc420178
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  The use of rotating ring-disk electrode(RRDE)has become a general practice for evaluating the oxygen reduction reaction(ORR)performed on electrocatalysts.
其他文献
本文以固相合成法制备了主体材料KLaNb2O7,并利用二次离子交换法制备了MnⅢTMPyP-LaNb2O7纳米复合材料。采用XRD、IR、UV-vis、SEM等方法对获得的纳米复合材料进行表征,并用循环伏安法测试了它的电化学性质。
燃料电池(Fuel Cells)是通过电化学机制将化学能直接转化成电能的装置,具有清洁、高效的特点。相对于氢的阳极氧化反应(HOR)过程来说,氧的阴极还原(ORR)过程的反应速度较阳极反应速率小6-7个数量级,导致阴极过电位更高,相应的阴极催化剂中Pt等贵金属的用量更大[1,2],因此开发新型高效非贵金属氧还原阴极催化剂已成为这一领域的研究热点。
乏燃料中的锕系元素因其半衰期长且具有较强的放射和化学毒性,对环境构成长期威胁。镧系元素的存在对锕系元素嬗变-分离产生负面影响且镧锕元素具有相近的化学性质及离子半径,使得镧锕分离成为高放废液处理中最具挑战的科学与技术难题。本课题组通过理论与实验相结合的方法设计合成了新型锕系萃取剂2,9-二酰胺-1,10-邻菲罗啉(Et-Tol-DAPhen)。
砷化镓(GaAs)在半导体家族中已迅速成长为仅次于硅的最重要的半导体电子材料,在微/纳米领域里有着广泛的应用[1]。砷化镓中电子具有很高的迁移率,禁带宽度大,能带结构属直接跃迁型,光转换效率明显高于其他半导体材料[2],具有广阔的应用前景。
具有各向异性的Pt基双金属材料是很有前景的电化学能源转换催化剂。在本文中,我们以油胺作为溶剂,在氢气氛围的调控下,一锅法合成了蠕虫状的PtMo纳米线。在制备过程中,借助了自身催化效应和取向连接的机理。
本文首先联用硬模板-水热-高温炭化技术制备有序介孔炭/碳化钨纳米材料(WC/OMC),以此为基体引入廉价的含有过渡金属源和氮源的前驱体(铁卟啉),最终得到了碳化钨-钨铁矿/铁氮共掺杂有序介孔炭(WC-FeWO4@FeN-OMC)氧还原复合电催化剂(Fig.1).
会议
过阳极氧化法及退火处理首先在钛表面制备TiO2纳米管阵列膜,再采用脉冲电沉积法在TiO2纳米管表面沉积WO3颗粒,获得了WO3/TiO2纳米管复合膜。通过设置沉积的循环次数,可以调控WO3在TiO2纳米管表面的沉积量。
目前,二维材料光电极主要是通过将液相剥离的样品旋涂于导电衬底而制得。本文,我们通过改良的化学气相沉积法直接在导电衬底上首次实现了可控制备大规模垂直生长的SnS2纳米片。
工业水回用可有效缓解水资源短缺的困境。但由于水中盐度过高,成为限制其回用的重要原因之一。因此,开展脱盐研究已经成为近年来的研究热点。电吸附方法由于具有脱盐效率高、无二次污染和再生容易的优点,备受人们关注。
随着全球经济的快速发展,不断增长的能源需求激发了科学家们对储能装置及其有效的能源捕获器进行集中研究[1],作为一种潜在的储能装置,与传统电池相比,超级电容器具有充放电速率快,功率密度高以及循环寿命长等优势受到研究者的广泛关注[2],考虑到高的活性比表面以及短的离子通道对提高金属氧化物的比电容有显著作用,因此发展纳米材料尤其是纳米多孔的金属氧化物无疑提供了一种有效解决方法。