基于MOFs前驱体的Co3O4/N-PC催化剂制备及其电催化产氧性质研究

来源 :第十四届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yy5621913
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
  化石燃料的使用导致了严重的环境污染和温室效应,因而开发环境友善的替代能源势在必行。本文中我们通过热解钴基MOFs得到了一种Co3O4/N-PC材料,研究表明该材料在电解水产氧过程中具有较高的催化活性和更低的过电位。
其他文献
  有机太阳能电池因具有材料来源广泛,低成本,可柔性大面积印刷制备等优点,近年来一直是新能源领域的研究热点之一。相比于传统聚合物材料,小分子具有结构确定,能级和带隙易于调
  本报告主要汇报我们课题组近年在纳米结构多孔催化材料方面的研究。以清洁能源和环境问题为导向的功能多孔纳米材料新体系目标牵引,我们在介孔和多孔纳米结构氧化物及其复
会议
  金属有机框架(MOFs)因其可控的孔尺寸和高比表面积,在有机染料污染物的吸附和分离方面具有潜在的应用价值[1]。然而设计可快速分离有机污染物的金属有机框架仍然面临巨大
  基于金属有机框架(MOFs)的新型荧光探针在检测金属离子、挥发性有机分子和硝基爆炸物等方面表现出潜在的应用价值 [1,2]。本文报道了一例基于2,6-萘二甲酸的三维MOF,该化
  电催化全解水是生产氢氧清洁能源的最有效方式之一,为了实现其广泛应用,人们迫切需要寻求低廉、高效的非贵金属催化剂来替代OER/HER反应中的贵金属催化剂[1]。本文中我们通
  质子传递是质子交换膜燃料电池工作流程中的重要环节,如何合成具有高效质子传输性能的质子导体材料对于能源危机和环境保护具有重要的意义。质子传递的结构性扩散过程要求
会议
  金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料是近年来新兴的一类多孔材料。因其无机-有机杂化的组成及易于调控的多孔结构特性,该类材料在吸附分离、催化、传感等
  锂-空气电池由于高的理论能量密度而受到广泛关注.然后,即使在最先进的锂-空气电池中,充电电压仍高达3.5 V,充电/放电平台电压差约为0.7 V.鉴于此,我们报道一种基于含水
  金属有机框架(MOFs)材料具有丰富多彩的结构和广泛的应用前景[1-2]。其中,金属有机框架的稳定性是限制其实际应用的关键。构筑高稳定性的金属有机框架材料是该领域近期研