金属硫族分子团簇:设计合成与催化性能探究

来源 :中国化学会2019 年中西部地区无机化学化工学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:myxyj2007
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  在化石能源日益短缺和环境污染日趋严重的时代背景下,有关清洁能源制备过程中的水析氢(HER)和CO2 还原(CRR)等光/电催化过程引起了能源材料学家的广泛兴趣。就基础研究及应用拓展角度而言,开发稳定高效光/电催化剂以及提升催化机理认知水平逐渐成为该领域的基础研究热点。
其他文献
Investigation and development of advanced multifunctional and sensitive sensors with high luminescent quantum yield and capabilities of detecting different analytes such as metal ions are imperative.
大环化合物在超分子化学的发展中起着决定性和不可替代的作用,一些大环化合物已经发展成为研究非共价相互作用如阴离子-π相互作用的优良候选化合物。具有预组织空腔和多价结合位点的大环合成受体在现代超分子化学的诞生和快速发展中起到了至关重要的作用。
将无机物与聚合物混合是一种非常有前途的制备气体分离膜技术,因为它巧妙地结合了无机物的高孔隙率(特别是MOFs)和聚合物的易加工性能。目前,MOFs复合膜(也称为混合基质膜)用于二氧化碳分离方面逐渐被报道。
Mining,refining,and recycling of rare earths(REs)have serious environmental consequences and has already caused major environmental damages around the globe.
C2-hydrocarbons are important strategic resources for industrially relevant chemical transformations through polymerization,oxidation,alkylation,hydration and hydroformylation reactions.
由于氰桥可以有效地传导顺磁性金属离子之间的强磁相互作用,因此氰桥多核化合物在许多领域具有吸引人的结构和潜在的应用。到目前为止,科学家对氰桥化合物的研究主要集中在两个顺磁性金属离子直接通过氰桥的连接的多核化合物及其磁性的研究。
金属硫卤化物包含有混合阴离子,即一个金属原子有可能同时键合不同大小和不同电负性的硫原子和卤素原子,将会丰富化合物晶体结构的种类及产生独特的物理化学性质。低维结构由于界面效应、尺寸效应、量子效应等重要作用,使得该材料体系显现出了许多优于块材的新型物理和化学性质。
纳米结构碳材料和多孔碳材料因具有高比表面积、丰富的孔结构、优异的导电性和化学/热稳定性等特性,在环境保护、催化、能源等诸多领域有广泛的应用前景。传统制备碳材料局限于热解/活化生物质或者聚合物、软/硬模板合成、化学气相沉积、热解分子前驱物(如离子液体)等少数几种方法。
超级电容器具有充电速度快、循环使用寿命长、大电流放电能力超强,能量转换效率高等优良特性,是解决能源危机的有效方法之一。多金属氧酸盐(POMs)作为超级电容器电极的活性物质已有报道[1],但比电容均比较低,研究者采取多种方法对POMs进行修饰[2],以期获得理想的电容,但与经典电极材料相比,仍然达不到应用要求,因此,电极材料的活性是影响超级电容器性能的主要因素[3]。
超导体具有的零电阻和完全抗磁性等特性吸引着大家的热切关注。到目前为止,数以万计的超导材料已经呈现在大家的面前。然而,这些超导体的超导转变温度都低于室温。从而需要提供合适的低温环境来应用超导材料。于是设计合成室温超导体一直是个梦想。