MOF衍生双金属纳米电催化剂与单个有机太阳能电池联用的全解水系统

来源 :2019第四届中国能源材料化学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tnngx123
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  近年来,氢能源被认为是替代传统燃料最具有前景的清洁能源。在众多的产氢体系中,利用太阳能电池驱动的电解水产氢因其无污染、太阳能-氢气转化效率高被认为是最具有发展潜力的创新型制氢方式之一,受到研究者们广泛关注。
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碳材料的稳定电位区间决定了电化学电容器的能量密度.在常用的酯类电解液中,碳材料的稳定电位低于电解液的氧化电位4.3 V(vs.Li/Li+),高于电解液的还原电位1.5 V.当工作电位超过上、下限时,电解液会发生剧烈的分解反应,而导致碳材料电极的比电容迅速衰减.通过电化学包覆的方法,构筑了电极/固态电解质的固/固界面,可有效抑制电解液的分解,从而拓宽碳材料的稳定电位区间.
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本报告以锂硫电池正极为研究对象,针对正极硫活性材料在基础研究及其应用方面存在的诸如导电性差、体积膨胀和多硫化物的溶解和穿梭效应等关键问题,通过对材料的结构设计,制备硫/烯丙基功能化石墨烯复合材料、硫/巯基功能化石墨烯复合材料以及硝基功能化硫颗粒来提高柔性锂硫电池的比容量、倍率性能、库伦效率和循环稳定性。同时,开发出一种新型极性粘结剂,提高柔性锂硫电池在高负载条件下的比容量和能量密度;并通过各种原位
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电解液是发展高性能锂电池的核心技术之一,离子液体的高电导率、宽电化学窗口、宽液程及难燃性决定了其在电化学领域应用的先天优势。本团队致力于离子液体纳微结构多尺度调控及其功能电解液新体系开发,从表界面结构调控-体相离子传递-电解液工程放大三个层面开展了系统研究:(1)分子水平上揭示了离子液体在电极界面的组装及成膜机理,提出了基于功能化离子液体构筑高稳定界面膜实现电解液耐高压的新原理;(2)建立了离子液
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电化学储能成为实现可再生能源高效利用的关键途径。其中,电化学是储能器件工作的基本原理,碳材料是广泛应用于电化学储能器件的核心材料,它能依据电化学原理的不同而扮演不同角色,是能源化学和材料化学研究的重要内容。碳材料多变的电化学性质来源于碳原子丰富的成键形式,能在多级尺度下搭建复杂的结构,并派生出不同的电学、电化学性质。以有序碳纳米结构已有理化性质为起点,通过化学手段有效调控碳纳米材料结构并发展进一步
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