水合物储氢、储氧和氢-氧2∶1混合存储的理论研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:donna1105
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  气体水合物是非极性气体分子和水分子的笼状冰晶结构的分子包和物,自然界水合物中的气体分子通常有CH4,N2,CO2,H2S,Ar,Kr,和Xe等[1]。气体水合物广泛存在于自然界,最常见的是甲烷水合物,俗称“可燃冰”。
其他文献
通过选择合适的前驱体如柠檬酸和半胱氨酸,可以利用简单有效的热解方法制备发强荧光的氮硫双掺杂的石墨烯量子点(N,S-GQDs)。其中氮元素和硫元素的引进可以显著改善GQDs的光学性能,并使其表面状态及粒径分布更均匀。发强烈蓝色荧光的N,S-GQDs量子产率高,稳定性高,发射行为不依赖于激发波长,荧光衰变曲线呈单指数。
石墨烯是由以sp2方式杂化的碳原子堆积而成的二维蜂窝状晶格结构的新型碳质材料,拥有独特的物理化学性质,应用前景十分广阔[1]。本工作采用改进的Hummers法[2]制备了氧化石墨烯(GO),然后采用共还原法制备了不同原子Pt/Au比(m)的PtmAu/石墨烯电催化剂,用于甲醇电氧化反应的催化性能研究。
本工作中,我们基于廉价的炭黑,NH4F和FeCl3等材料制备了一类高性能的氟、铁共掺杂的氧还原电催化剂.我们对掺杂的氟、铁含量进行了最优化探索(图1a,b),研究发现在NH4F/C=11、铁含量在0.5wt%时制备的BP-FFe催化剂在碱性0.1M KOH中具有最好的氧还原催化性能,且其氧还原起始电位(Eonset = 40 mV)和半波电位(E1/2 =-123 mV)皆超过了的商业Pt/C(图
碳催化过程来源于表面缺陷、官能团以及杂原子。掺杂碳材料是纳米碳一类衍生材料。例如将氮原子引入碳纳米管中可调变碳纳米管的结构及其表面性能,从而使化学惰性的碳纳米管管壁呈现一定化学活性。
本论文涉及一种制备一维大孔碳材料及控制其孔隙率的方法。采用静电纺丝技术和无机纳米粒子模板辅助方法制备得到聚合物纤维并经碳化等后处理工艺得到相关多孔碳材料[1,2]。图1为采用二氧化锡(SnO2)或二氧化硅(SiO2)微球为模板制得的多孔纳米碳纤维。
锂空气电池的比能量密度是锂离子电池的数十倍。但目前锂空气电池还无法实现商品化应用,瓶颈问题之一是空气中的氧气还原为电化学活性的氧离子速度慢,使得电池大电流充放电性能差,极化大,库伦效率低[1]。
甲酸作为一种潜在的绿色液态储氢材料,在合适的催化剂作用下在室温下即可转化H2.催化剂作为甲酸反应制氢中最关键的因素,决定了分解反应的速度、选择性、甲酸转化速率等重要指标.
贵金属-半导体复合纳米材料由于协同作用具有优异的物理化学性能,在催化、传导、能源转化等诸多领域有重要应用。我们通过磷源的优化选择和反应温度的精确调控,制备了核壳结构的Au/Ni12P5纳米颗粒。
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会议
基于廉价的炭黑进行氧化前处理,并引入廉价的铁源前驱体以及氮源,制备了一系列高效且稳定的铁基氧还原催化剂,在酸碱性电解质中都表现出优异的性能,并且在碱性直接甲醇燃料电池和碱性氢氧燃料电池中也体现出较高性能。