无定型金属有机框架材料的可控制备及其析氧反应应用研究

被引量 : 0次 | 上传用户:lj55769145
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
电解水由于具有资源丰富,无温室气体排放和效率高等诸多优点,被认为是最有前途的制氢方法之一。电化学分解水主要由两个半反应组成,阴极上的析氢反应(HER)和阳极上的析氧反应(OER),水的理论分解电压为1.23V,但是为了克服热力学平衡电势,实际电解过程中需要施加一定的过电势(η),这会使能耗增加,高效的电催化剂可以减少这些催化反应的过电势并增加电流密度。贵金属IrO_2和RuO_2是OER的高效电催化剂,但是贵金属的稀缺性和高成本阻碍了它们的大规模应用。因此,迫切需要开发具有高催化活性和稳定性的非贵金
其他文献
高温气冷堆是第四代核电技术的主要堆型之一,其一回路出口氦气温度可达750℃,堆内构件多用高温镍基合金UNS N06625,ERNiCrMo-3是其匹配焊丝。ERNiCrMo-3在高温下具有强度高、耐腐蚀、抗应力开裂以及抗点蚀等优点,常应用于核电的蒸汽管道和控制棒等关键部位的焊接。不同于其母材固溶合金,ERNiCrMo-3焊丝熔敷金属的显微组织特征是晶界不规则,亚晶不均匀,成分偏析和析出相复杂,导致
学位
由于传统储能技术带来的环境污染和能源危机,人们一直致力于研发新的高能量密度、环境友好的储能设备。锂离子电池因其高效能、高电压、长循环寿命等优点被广泛应用于商业储能装置,但其也有成本高,安全问题多的缺点。作为新兴的、极具发展前景的可替代储能技术,锌离子可充电电池因其丰富的自然资源、内在的安全性和成本效益而倍受关注。目前,已报道的锌离子电池正极材料主要有锰氧化物、钒氧化物和普鲁士蓝类似物。但其低容量、
学位
学位
学位
随着工业的快速发展和人口的增长,传统的化石能源已无法满足社会需求。氢气具有最高的能量密度,同时具有分子量小、环境友好无碳污染等优点,是非常理想的可再生清洁能源。水电解制氢气和氧气是一种绿色、可持续的能量转化技术。为了确保有效的整体水分解,在需要高效且坚固的电催化剂的同时还要降低催化剂的阴极析氢反应(HER)和阳极析氧反应(OER)的过电势。目前,贵金属基材料(Pt,RuO_2,IrO_2)是最高效
学位
电化学水分解被认为制取氢气的最有前途的策略之一,包括析氢反应(HER)和析氧反应(OER)两个半反应。然而,其整体效率受到动力学迟滞的严格限制,导致其反应速率缓慢及所需能量较高。高效的HER和OER电催化剂可以通过降低反应活化能来提高电解水效率。本文通过溶剂法合成一系列钴(Co)掺杂和镍(Ni)掺杂磁黄铁矿型Fe_(0.95)S_(1.05)纳米材料和硫(S)掺杂硒化铁(Fe Se_2)纳米材料,
学位
现如今,环境污染以及能源危机问题迫在眉睫,使得人们更加迫切地寻求一种清洁可持续的新型能源来取代传统的化石燃料。氢能作为一种新型能源因其具有环保、储量丰富、清洁等优点,被作为化石燃料的最具有竞争力的替代品受到了人们的广泛关注。但是,目前为止,地球上所有的氢能大部分是由碳氢化合物转化生成的,在生成氢气过程中不可避免地生成了不利于环保的废弃物。因此,电解水制氢气这一种简便并且环保的产氢新方式引起了广泛关
学位
在世界范围内,由于创新性的电子产品和电子皮肤技术在移动通信、生物监测、航空航天和国防等领域中的广泛应用,对于小型化和轻量级的储能设备的需求也日益增加。随着燃料能源稀缺情况越来越明显,非贵金属化合物辅助电解水正成为成本效益和高质量制氢的潜在候选物。二维(2D)无机纳米片(NSs)由于具有积木结构、独特的物理化学性质而吸引大量的关注,可用在杂化电极中来提高水分解效率。制氢作为有吸引力的生产清洁能源的技
学位
近年来,世界能源日益短缺,环境污染日益严重,研发设计新能源材料已迫在眉睫。对于照明产业来说,传统的照明方式发光效率低、能耗高,已经无法满足人们对发光性能日益增长的需求,寻找新型高效节能环保照明材料变得刻不容缓。如今,各项政策大力支持绿色节能器件,照明产业也正乘着政策的快船急速前行,新型LED凭借高效、绿色环保、发光可调等特征脱颖而出,迎合了时代发展的需求,为高效节能材料的制备提供了一种新型途径。目
学位
多功能水凝胶因其性能优于传统水凝胶而在软材料领域受到越来越多的关注。聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAm)作为一种热响应性水凝胶,因其体积相转变温度(LCST)接近生物体温度而广泛用作温敏性智能材料,应用于软致动器、光学开关、伤口敷料和药物递送等领域。本文利用自由基共聚合反应,以NIPAm,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)和壳聚糖(CS)为原料,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(BIS)为交联剂,
学位