Triarylamine:a promising core unit for efficient photovoltaic materials

来源 :中国化学会第二十七届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luke521314
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理解Zn2GeO4和CO2分子之间的相互作用对发展其在光催化还原CO2中的作用有至关重要的意义。本文采用密度泛函理论(DFT)研究了完美Zn2GeO4表面和氧缺陷Zn2GeO4表面CO2的吸附;同时探讨了CO2在氧缺陷Zn2GeO4表面的解离机理。
本文使用Keplerate 型多金属氧酸盐(NH4)42[Mo132O372(CH3COO)30(H2O)72] (Mo132)与聚乙烯基亚胺(PEI)以静电作用通过层层自组装的方法自组装形成{[Mo132]/PEI}n 纳米超薄多层膜。
本文利用改性的溶胶-凝胶合成法1 合成Cu 掺杂的介孔TiO2(Cu-TiO2),在紫外灯下进行甲醛溶液重整反应,产生H2 和CO2.Cu 的掺入大大提高了产氢量,并且Cu 的掺杂浓度和焙烧温度对于H2 和CO2 的比例有显著影响.
本文以卤化物为气态前驱体,通过低温等离子体增强的化学气相沉积法在较低的沉积温度下制备得到了多种无机物纳米结构薄膜,包括单质、氧化物、氮化物、硫化物等,并实现了对其纳米尺度结构的调控。卤化物具有较高的蒸气压,是一类理想的气态前驱体,而低温等离子体提供了一种高化学反应活性,同时条件温和的反应介质,从而大大降低了反应温度。利用等离子体发射光谱对反应机理进行了研究,结果表明反应的关键步骤之一是卤化物前驱体
电化学能源储存系统(尤其是高性能的锂离子电池)对于可再生能源利用,智能电网及其电动汽车的发展至关重要。而电极材料对于锂离子电池的能量密度,功率密度,循环寿命乃至安全性能有着重要的影响。可控制备纳微结构电极材料不仅可以有效提高活性电极材料的利用率,使得一些电导率很低(近乎绝缘体)的电极材料实现电化学活性,并且使得电极材料的功率性能倍增,同时显著改善电极材料的循环稳定性。但是纳微结构的电极材料,特别是
氧还原反应是燃料电池、金属空气电池等能源转化系统中的关键电极反应之一,通常使用铂作催化剂。氧还原过程反应速率缓慢,一般需要大量的铂才能保证整个体系的运行效率,[1-3] 铂为稀有资源,且抗CO中毒能力较弱,因此,以替代铂为目标的非贵金属新型电催化剂研究成为人们关注的前沿。近年的实验结果表明,以富电子的N元素或缺电子的B元素对碳纳米管进行掺杂均可使其转化为性能优良的无金属氧还原电催化剂,其抗CO中毒
我们利用氧化石墨烯、六次甲基四胺和氯金酸在水溶液中合成了一种石墨烯/金纳米复合材料[1]。在此反应中,六次甲基四胺具有还原剂和保护剂双重作用[2],金纳米平均粒径在4nm左右,且均匀分布在石墨烯基底上,在水溶液中具有良好的分散性。小粒径的金纳米粒子具有良好的电化催化活性,同石墨烯结合后,增加了金纳米粒子的接触反应面积,所以,六次甲基四胺保护的石墨烯/金纳米复合材料对氧气和过氧化氢具有良好的电催化性
Co3O4 multilayered structures were successfully prepared using a thermal decomposition of precursorapproach.The precursor multilayered structures are synthesized by a facile chemical precipitation met
我们利用聚乙烯吡喏烷酮(PVP)作为包裹剂,氮氮二甲基甲酰胺(DMF)作为溶剂和还原剂,成功制备了单分散的菱形十二面体(RD)金纳米晶。通过改变晶种(金纳米棒)的量得到了一系列具有不同形貌的过渡产物,并由此提出了一种可能的演化过程:从纳米棒到纺锤体再到拉长的菱形十二面体(ERD),最后形成菱形十二面体。不同浓度的PVP被引入去探究对所形成的金纳米晶形貌的影响,结果表明:最终的形貌都是菱形十二面体,
纳米粒子可控自组装因其能够带来新颖的性质和巨大的应用前景,已经受到广泛关注,对实现可控自组装的方法及其组装机理的研究更是这一方向的热门课题。近年来,多个课题组相继报道了多种可用于纳米粒子自组装的途径,并成功应用于金纳米棒的自组装。在本文中,我们通过静电诱导的方式,在金纳米棒和钯纳米方块两种纳米粒子表面特异修饰带相反电荷的小分子,通过带电分子间的静电作用诱导纳米粒子进行自组装,并通过纳米粒子间的局域