面向海水淡化的二维薄膜

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:zhengwei129
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  随着人口的增长,工业化的发展和能耗的增加,淡水资源紧缺已经成为一个全球性的问题。利用自然界中充足的太阳能照射水来收集水蒸汽是一种最经济有效的海水淡化方法[1–3]。为了满足实际应用,开发具有优异光热转换性能、超薄多孔和低导热性能的局部加热多孔薄膜来对水表面进行加热,从而提高水脱盐效率是至关重要的。
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通过电化学反应驱动化学键的断裂与重组是能源高效储存与转化的重要途径。由于转化产物为高能量密度无污染的氢气,使得以水分子为能源载体的能源储存过程满足可持续绿色能源的要求,这也就是电催化水分解的过程。
Because of their high theoretical capacity,non-toxic,high safety,and moderate operating potential,tin-based oxides have received a lot of attention in the field of lithium-ion negative materials.
Two-dimensional(2D)metal nanomaterials as electrocatalysts have recently been the research focus,owing to their unusual physiochemical properties.
由可再生能源驱动的二氧化碳(CO2)还原过程对于燃料和化学品的可持续生产是一种有效途径,该过程以CO2而非化石燃料作为碳原料,既有利于缓解温室效应,又能实现碳循环,光催化CO2还原已经是当前科学家最关心的研究方向之一。
目前,全球能源过度消耗和环境日益恶化成为人类共同面临的两大严峻问题。大量二氧化碳(CO2)气体的排放引发了气候恶化、地球温度升高、两极冰川融化等重大环境问题。因此,利用可再生清洁能源太阳能,光催化还原CO2成为了降低其在大气中浓度的重要措施,同时还能使其转化为可再次利用的化学品和燃料。
与传统的氧化铟锡薄膜相比,ATO(Sb-doped SnO2)透明导电薄膜具有低成本、耐高温等优势,因而在显示器、太阳能电池等光电器件领域具有重要的应用前景。基于ATO纳米颗粒的液相沉积法(Solution deposition)制备ATO透明导电薄膜依赖于长链有机配体分子或聚合物的分散作用,而这些有机物在薄膜退火过程中的不完全分解易造成薄膜的多孔、积碳等问题而损害薄膜的电阻率和透光率等关键性质。
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能源和环境是当今时代备受关注的两个重要问题。全球对能源的需求一直在快速增长,预计到2100 年能源需求将约为18 TW(现在的3 倍)[1]。然而,迄今为止,大部分能源来自于化石燃料,其储量有限,是不可再生能源。
BiVO4 具有合适的禁带宽度(2.4 eV)和价带位置(2.7 V vs NHE),在光催化水氧化的研究中备受关注.近些年来,提高其光催化活性是热点的研究课题,BiVO4 光催化剂研究一直承载着潜在的应用价值和对光催化过程理论的深入认识.
Lithium-ion batteries(LIBs)have been widely applied in the portable electronics,but their capacities are not high enough to meet the future society.