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电解水是一种经济、高效和环保的储氢方式,它由阴极的析氢反应(HER)和阳极的析氧反应(OER)组成。其中,OER涉及四个电子和四个质子转移,是驱动电解水的关键半反应。金属有机框架材料(MOF)及其衍生物凭借高比表面积、明确的金属位点及组分多样性已被广泛用作电催化剂。然而,MOF材料的低电导率导致OER过程中电子不能有效传递到活性中心。本论文将具有良好氧化还原活性的二茂铁基团引入MOF结构,用于改善
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三苯二噁嗪衍生物因其具有可见光区域强吸收、突出的荧光特性、良好的热稳定性以及化学稳定性等优点,在有机染料领域有很好的应用,但少有研究者将其应用于有机光电领域,其主要原因是三苯二噁嗪作为受体材料表现出一定的局限性。首先,三苯二噁嗪因其本身的大共轭平面,在电池活性层中表现出强烈的分子自聚集倾向,易形成分子堆积;其次,三苯二噁嗪分子间具有强烈的π-π相互作用,易形成激基缔合物,导致激子容易被捕获而难以扩
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随着二十一世纪人类社会对于能源的需求不断增加,大量化石能源被消耗,引发了空气污染和全球气候变暖等严峻的环境问题。开发高效清洁的绿色能源成为解决环境和能源问题的有效途径。水资源在地球储量极其丰富,利用太阳能、风能、潮汐能生产的绿色电力电解水得到氢气有助于摆脱化石能源的依赖。电解水过程中的水氧化反应涉及到四个电子和质子的转移过程,动力学过程缓慢,极大的限制了电解水的反应速率。因此,深入研究水氧化反应机
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日益严重的能源与环境问题极大的推动了绿色能源技术的发展。电催化分解水制氢气(H_2)和氧气(O_2),是将其他形式的能源转化为化学能储存起来的有效方式之一。然而,作为电催化分解水反应重要的半反应之一的水氧化反应(OER),因其涉及到四个电子/质子的转移,具有较高的反应能垒,为整个水分解反应的控速步骤。因此,开发廉价、高效的水氧化电催化剂是实现大规模电解水制氢的关键。贵金属基催化剂具有良好的电催化性
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能源是现代人类社会发展的根本动力。随着全球人口的增加和经济总量的不断扩大,人类对能源需求的正在不断增长,同时,传统化石燃料的过度消耗导致各种环境问题日益严重。开发清洁、无污染、可再生的替代能源成为当务之急。通过太阳能分解水制氢是解决上述能源和环境问题的有效途径之一。然而,实现太阳能制氢的商业化使用面对的首要挑战是开发适合大面积、高性能光电化学器件的低成本半导体及其制备技术。p型半导体硒化锑(Sb_
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生态环境在全球范围的不断恶化成为人类正在面临的最大挑战,生态问题已然是人们所关注问题的重中之重。面对严重的生态危机,人们试图从一切对社会历史发展产生积极影响的理论、学说中探寻能够解决生态问题的良方。马克思的诸多经典著作中都体现了生态意蕴。《1844年经济学哲学手稿》(以下简称《手稿》)作为马克思早期一篇重要经济学、哲学著作,其中关于生态的系列论述有重要价值,在马克思主义生态思想中的地位不可小觑,为
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为了减缓气候变化,应对严峻的环境问题,低碳革命在全球范围内展开。伴随着信息技术、市场升级等机遇,物流业获得长足发展,成为了我国经济发展的支柱行业,但是其高能耗、高碳排放的特征使低碳物流的发展需求变得愈发迫切。发展低碳物流能够避免物流活动中不必要的能源浪费,有力促进我国经济发展方式转型。在倡导低碳经济的时代,我国各省市地区物流业的低碳化发展如何推进,物流效率如何提高就需要对我国区域物流的低碳物流发展
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