铜基析氧催化剂的原位制备及性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fourstone
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  利用电解水制氢来储存太阳能是未来能源发展的一大趋势.水的阳极氧化是这一过程中最重要也是最复杂的一步.因此,设计稳定而高效的水氧化催化剂是电解水制氢的关键.铜基析氧催化剂是在温和条件下(室温,大气压,近中性)含有Cu+的碳酸盐溶液(pH=10.25)中原位生成的.
其他文献
  聚丙烯薄膜在锂电池隔膜领域占有很大份额,起到隔绝电池正负极、电子不通、离子导通,防止电池内部短路的作用。为了提高电解液中的离子在薄膜内部的传输,我们对聚丙烯薄膜进
  碳纤维是一种性能优良的纤维材料,具有较高的抗张,抗压强度,高模量,低密度,导电,传热,良好的耐腐蚀性和热稳定性等特殊性能。少量丙烯酸组分的加入可改善碳纤维形貌,但大量的丙烯
  锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长等优点被广泛应用于便携式电子设备中[1]。在负极材料方面,目前商业化的锂离子电池石墨负极材料,已不能满足人们对电池性能的需求,因
会议
  金属氧化物纳米材料的晶粒取向和微观结构对其性质和应用有着非常重要的影响.本文采用化学浴沉淀法制备出[10(10)]取向多通道介观结构的氧化锌纳米阵列.所制备的氧化锌纳
  电催化析氧反应是电解水制氢过程的关键半反应。开发具有高电化学活性和稳定性的电极材料是该领域重要的发展方向。近年来铱由于其良好的析氧电催化活性和稳定性受到人们
  提高正极材料的电压是提高电池能量密度的一个有效手段,但电压高于电解液的电化学稳定窗口时,电解液在高电压下氧化分解,增大电池内阻、容量快速衰减,同时造成电池胀气甚至爆
  报道一个基于固定乙酰胆碱酯酶(AChE)在使用循环伏安法还原多孔石墨烯氧化物(e-pGON)电极材料上的电化学生物传感器.e-pGON有效地促进了电极的电子传递速率接口和底物进
  纳米复合材料由于其具有特殊结构和优异性能已成为材料领域研究的热点。碳包覆金属/金属氧化物纳米复合材料有效集成了碳层及金属氧化物纳米颗粒二者的优点,在能量储存与
  电解水制氢过程中阳极对应于析氧反应过程(OER),该过程存在较大的过电位,是电解过程能量损失的主要原因[1]。一般可使用多种类型的催化剂来降低OER过程的过电位,这其中尤其
  钒基氧化物因其优异的物理及化学性质,已被广泛应用于催化、气敏、锂离子电池和钠离子电池等领域.其中,V2O3具有高的放电容量,受到广泛关注1-2.本文以为VO(acac)2和PAN原