基于钴MOF的水裂解电催化剂的设计、合成及性能研究

来源 :安徽师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ganjinwei2001
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随着现代社会对能源需求的不断增加,氢被认为是满足未来燃料应用最有前途的能源载体之一。电解水是一种高效清洁的制氢技术,可产生高纯度的氢气。水分解由两个半反应组成:阴极上的氢析出反应(HER)和阳极上的氧析出反应(OER)。但由于实际反应的发生需要较大的过电位,尤其析氧反应涉及复杂的多电子转移步骤,所需电压远高于1.23 V的最小理论值。而性能优良的电催化剂可以通过减少过电位来降低实现水分解所需的能量成本。因此,开发高效、廉价的析氢、析氧电催化剂具有重要的意义。过渡金属具有独特且可调的电子结构特性,而金
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以甲苯和甲醇作为原料选择性生产对二甲苯(PX)的工艺路线,将石油化工和煤化工结合在一起,增加了甲苯和C1资源的利用率。甲苯甲基化催化剂的催化活性、对位选择性和稳定性是该工艺的核心指标,而催化剂的合成和后续改性方法是提高其核心指标的关键。本论文以IM-5和ZSM-5分子筛为改性母体,在阳离子表面活性剂的协助下,采用meso-SiO2、磷物种以及silicalite-1对其表面酸性进行选择性钝化,合成
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聚合物塑化过程的强制对流和强化传热过程对聚合物的熔融与塑化具有至关重要的影响,而聚合物塑化均匀性又将直接影响最终制品质量和制品性能,材料塑化不均是导致精密制品缺陷的重要原因。因此对聚合物塑化过程热的有效管理和温差场均匀性的有效控制具有重要的现实意义。本文归纳总结了聚合物塑化理论和场协同原理在国内外的研究现状,并在此基础上,开展聚合物塑化过程流动与传热机理的基础研究,进一步提出了聚合物流动混合过程的
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轮胎生产过程需经历多道复杂工序,硫化环节作为最后一道工序,决定了产品的外观质量及使用性能优劣。现行轮胎硫化技术主要依托于轮胎定型硫化机,采用高弹性而低刚性胶囊来确定轮胎内壁轮廓,必然难以获得高度均匀的几何结构及质量分布,导致轮胎动平衡均匀性差。此外,传统轮胎硫化采用蒸汽、过热水加热,轮胎内侧需从导热率极低的胶囊内间接获得硫化所需热量,而且热能在管路循环中存在大量耗散,导致轮胎硫化效率低,能源消耗大
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氢能是一种来源广泛,能量密度高,燃烧产物无污染的清洁可再生资源,通过在酸性或碱性条件下裂解水来制备氢能是一种应用潜力巨大的制氢方法,但无论在酸性或碱性裂解水产氢都需要催化剂来加速裂解过程,提高反应效率。贵金属是目前广泛使用的催化剂,但由于贵金属本身储量有限,价格高昂,不利于未来电解水的工业化发展。研究发现在碱性裂解水中,过渡金属的有效选择和利用可以显著减少对贵金属催化剂的依赖。碱性电解水中的析氢反
挥发分的脱除(脱挥)是聚合物生产加工过程的重要环节,聚合物中的挥发分、溶剂及其他杂质的脱除率对产品的质量、性能和环境友好性有重要的影响。高速分散器是一种可用于高黏流体脱挥的过程强化设备,在其离心力和剪切的作用下,高黏流体被分散为大量液丝,可显著增加传质面积和表面更新速率,强化脱挥过程的传质。本文通过对挥发分在脱除过程中的扩散系数、高速分散器内液丝的表面更新、起泡脱挥过程的气泡生长等方面进行实验研究
合成气转化是碳一化学中十分重要的一类工业反应,在调整能源结构、精细化工品生产中扮演着重要角色。由于长链醇用途广泛、需求日益增多,合成气转化直接制备长链醇的反应引起了研究者的广泛关注。在众多催化剂体系中,CuFe基催化剂因其成本低、活性高、较强的碳碳耦合能力成为该反应中的热点催化剂,但是存在长链醇产率低、对界面位点和构效关系认识不足等问题,限制了其进一步发展。本论文针对上述问题,采用层状双金属氢氧化
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肿瘤治疗性疫苗可诱导机体特异性免疫杀伤肿瘤细胞,抑制恶性肿瘤的生长、转移及复发,具有良好的临床应用前景。然而,由于可高效诱导T细胞免疫反应的疫苗佐剂不足,同时由于肿瘤免疫耐受的存在和疫苗在体内递送效率低下等原因,造成肿瘤治疗性疫苗治疗效果不理想,严重限制了疫苗的临床应用。针对这些问题,本文使用了一种新型铝佐剂(镁铝水滑石,LDH),并联合应用免疫调节分子,设计得到了三类能够抵抗肿瘤抑制性免疫环境和
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高分子摩擦材料因其质轻、高强度、耐温、耐腐蚀等优异性能,而广泛应用于高端制造、电子信息、交通运输、建筑节能、航空航天、国防军工等诸多领域。目前,随着高分子摩擦材料应用领域的不断扩大,对高分子摩擦材料的品种和性能已提出了愈来愈高的要求。迄今为止,高分子摩擦材料一直是国内外十分重视的发展领域。摩擦是日常生活和工业中非常普遍的现象,它是在运动接触过程中,由在物体薄表面层上发生的过程所支配的。而摩擦学是研
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