轻污染金属氢化物—镍电池用纳米Ni(OH)制备及电化学机理研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jx34343
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
该论文研究的混合纳米Ni(OH)<,2>的球形Ni(OH)<,2>是轻污染金属氢化物-镍(MH-Ni)电池的正极活性物质.
其他文献
近年来,随着抗生素在药物和医疗行业的快速发展而广泛存在于水环境中,水环境中日益严重的抗生素污染已经严重威胁人类和生态系统的健康,并引起了公众的广泛关注。环丙沙星(Ciprofloxacin,CIP)是喹诺酮类抗生素中最具有代表性的一种,传统技术无法有效地去除废水中残留的环丙沙星,光催化氧化法在处理环丙沙星废水中由于其绿色、环保、高效的特点在近几年受到广大科学家们关注。其中类石墨氮化碳(g-C_3N
随着医疗行业的迅速发展,对抗生素类药品的使用量也在不断增加,导致各种有机污染物流入环境中,危害人类健康。因此,四环素类抗生素在环境中的去除是目前一个迫切的研究课题。半导体光催化剂作为绿色环保的新兴材料在近年来已被广泛应用于光催化技术,目前已经开发了不同的材料体系。然而大多数半导体光催化剂是粉状材料。因为粉状材料具有难以回收、二次污染和阳光利用不足等缺点,所以障碍了其实际应用。研究人员发现在低密度轻
学位
随着我国社会经济的提升,餐饮行业随之发展,因此餐厨垃圾产生量也同时增多。餐厨垃圾如果不能妥善处理,不仅影响人们生活环境的质量,严重时会对人体健康有危害。餐厨垃圾是一种营养物质丰富的固体废弃物,将可利用物质回收,可实现“变废为宝”。本研究将餐厨垃圾中的磷酸盐提取出来,用其制备营养土颗粒,在营养土颗粒外部包膜能缓释植物所需要的养分。实现了固废的资源和减量化,满足植物的生长需求,改善土壤环境。营养土颗粒
学位
近年来,自洁防护涂层的制备及应用越来越受到人们的重视。室内外玻璃、陶瓷片、金属等表面清洁用水量持续增加,在国家提倡节水型社会背景下,减少清洁用水量已成为节水领域的重要举措之一。涂覆涂层也可以避免因金属受潮腐蚀造成的事故、减少清洁剂使用从而减少其中表面活性剂对环境的危害。另一方面,室内卫生间因冲水消耗大量生活用水,超滑层的使用可以有效地减少卫生间冲厕用水的使用、减少马桶清洁剂的使用,在节水的同时减少
学位
苯酚是常见于工业废水中的一类难降解有机污染物,其高毒性严重危害了人体健康和水生生物的生存。传统含酚废水处理技术存在能耗大、易产生二次污染等弊端。微生物燃料电池(Microbial fuel cells,MFCs)在进行废水处理的同时还能够产生电能,是一种归属于生物电化学系统并且具有能耗低、效率高等优点的新型废水处理工艺。阴极催化剂的ORR活性是限制MFC性能的关键因素。当前,广泛用作MFC阴极催化
近年来,印染废水一直被认为是污染最严重的工业废水之一,废水中的染料即使浓度很低,但也可能是有毒的、致癌的、诱变的或者是致畸的,因此,对印染废水的处理具有重要意义。非均相类芬顿体系在印染废水处理中受到越来越多的关注,但非均相类芬顿反应中Fe(Ⅱ)/Fe(Ⅲ)氧化还原循环仍较缓慢,采用金属硫化物作为助催化剂可以大大加速Fe(Ⅱ)/Fe(Ⅲ)氧化还原循环,促进·OH的产生,显著提高H2O2的利用率。本文
学位
氟喹诺酮类药物(FQs)是世界上最常用的抗生素之一,用于治疗人类的各种细菌感染。由于FQs的广泛使用,经常在水环境检测中出现,且水中残留的药物会对人体健康造成诸多不良影响。因此,迫切需要找到一种有效去除难降解FQs的可行技术。高级氧化技术中的芬顿反应(Fenton)是去除水中FQs的有效方法。与传统均相Fenton相比,非均相Fenton具有更广泛的p H范围,可以避免产生大量污泥,在废水处理中受
目前,随着大众对生活品质的提升需求和环保观念的加强,治理环境污染逐渐走入工业界和科研界的视野中,各类科研人员对此展开了较为充分的研究。而目前来说,重金属污染是环境污染中占比较大的污染源头之一,当前的研究阻碍之一就是环境重金属含量的检测比较困难。因此,研发出高效的环境重金属检测技术是十分必要的。近年来,具有低成本、可重复利用等优点的生物质炭/层状双氢氧化物(LDHs)复合材料在重金属污染处理中的优异
学位
水是人类赖以生存必不可少的物质基础。但是,地球上能被我们用来直接开发利用的淡水资源却极为匮乏,且存在严重污染现象。其中,重金属污染是水体污染中极为常见的一种形式。而传统的重金属废水处理方法存在着二次污染、效果差、膜孔堵塞等问题。电容去离子技术因其高效、低耗、环境友好等优势,逐渐得到人们的重视。本文利用秸秆制备多孔碳电极材料,并将其应用于电化学吸附水中铜离子及模拟电镀铜漂洗废水中铜离子的去除。以玉米
充足的粮食供应是人类社会生存和发展的基石,粮食安全涉及到国计民生和社会稳定。随着全球人口的快速增长,粮食供给形势日益严峻。中国是一个地少人多的国家,粮食安全一直是我国的基本国策之一。稻谷作为我国主要粮食作物,其覆水种植条件导致生产过程存在水耗大且甲烷排放量多等问题。为减轻水资源供需矛盾、缓解农业源水环境污染、助力早日实现“碳中和”目标,对我国稻谷生产的潜在环境影响进行全过程、科学、系统的溯源性分析
学位