单原子催化剂在光催化分解水制氢中的研究现状

来源 :稀有金属 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chrong
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
光催化分解水制氢技术可以实现太阳能转化为氢能,因此它被认为是一种解决能源和环境问题的有效手段之一.单原子催化剂是催化领域一种新型的催化材料,金属原子级地分散在基底材料上,使其有着最大的原子利用率,其独特的优势引起了人们的广泛关注.在光催化分解水产氢领域,单原子的引入可以一定程度上改变基底材料的内在电子结构以及材料的物理化学性质,为进一步优化材料的光催化分解水产氢的活性提供了思路和方法.在本篇文章中,归纳总结了单原子催化剂合成策略的优缺点以及单原子催化剂在光催化分解水产氢实际应用策略,主要从催化剂的光谱响应范围、电荷转移的动力学以及活性位点的配位环境等方面来讨论单原子的引入对催化剂载体本身的性质改变,也讨论了单原子结构和光催化活性的联系以及可能的催化机制.同时结合实验和文献总结了该领域的发展前景和面临的挑战,提出了一些可能的解决方案.最后希望本篇综述可以为今后单原子催化剂的制备以及在光催化分解水领域的应用提供一些启发,促进光催化分解水领域的发展.
其他文献
随着O2O消费场景的客户需求逐步提升,大数据系统在其中有着广阔的应用前景。文章首先对大数据驱动下O2O场景的业务需求进行分析,构造针对用户地理位置变化进行实时定向营销的场景,构建基于用户活跃点矩阵和时间戳矩阵的高频用户位置数据集,给出改进FCM大数据分群算法的实现方案,并对该方法进行测试,对比使用不同聚类算法在基于地理位置的用户分群场景下的性能表现,结果显示改进FCM在实时定向营销场景的大数据分群方面具有较好的性能。最后针对敏捷运维和定向推荐业务需求,对大数据分群算法的高效处理和智能适配场景进行展望。
随着加工制造业的发展,加工的零件精度要求越来越高,这就需要在数控加工的过程中提高加工的质量,首先要了解影响精度的因素,针对问题提出解决方法,以下是本文的几点看法,仅作参考。
以TS-1分子筛为催化剂,以5-异辛基水杨醛(ISA)、氨水和过氧化氢为原料进行直接氨肟化合成5-异辛基水杨醛肟(ISAO).借助Minitab软件进行正交试验对催化剂用量、反应温度、反应时间、氨醛物质的量比和过氧化氢醛物质的量比等反应条件进行优化,确定了最佳反应参数:5-异辛基水杨醛与过氧化氢、氨水的物质的量比分别为1∶1.3和1∶1.8,反应温度为65℃,TS-1的用量为17.5 g/mol(5-异辛基水杨醛),加料时间1 h.实验表明5-异辛基水杨醛肟(ISAO)的收率高达95.80%,该方法反应条
随着5G逐步规模化商用,不同于广普覆盖的基础设施复用,企业客户对于低延时、高可靠的通信网络需求越来越强烈。基于传统IP架构的网络难以实现真正意义上的低延时、大带宽、高可靠,尤其在矿山行业场景,网络空间的延伸已经从地面扩展至地下。文章从5G专网在矿山行业的现状与演进趋势出发,阐述智慧矿山领域下5G专网的组网思路与特点,详细描述智慧矿山领域下5G-IPRAN专网、5G矿用核心网、5G边缘计算、井下环网、5G矿用基站、矿用专网安全技术等关键技术,并给出5G专网与矿山行业融合趋势下的创新应用与分析。
随着我国经济发展和技术水平的提升,数字化已经成为推动各个行业快速发展的重要手段。高校档案体系建设是保证高校各项工作顺利进行的基础和保障,数字化管理与高校档案体系建设的有机融合可以提高管理效率与管理质量。基于此,本文就档案数字化管理对高校档案体系建设的重要作用进行阐述分析,以期为高校档案管理工作者提供有益参考。
工业智能化改造过程中,智能工控、设备监控类应用需求遍布整个行业。为解决通用平台从工业数据采集、协议解析、数据传输、数据存储、可视化到反控设备全流程缺乏统一管控能力的问题,文章提出一种以云化控制为设计理念,基于5G和边缘计算的设备自动化监控系统。通过研究比对技术选型,选用云化PLC、MQTT、时序数据库等作为关键组件,并通过实际场景为云化控制的可行性进行验证。满足对工业厂区数据高性能接入、传输、计算、存储的需求,实现工业自动化生产全流程统一云化管控的能力。
随着6G移动通信愿景的逐步拉开,6G移动通信系统的诸多设计观点已被业界纷纷抛出。无线侧承载Bearer和传输Transport是移动系统无线接入网RAN上层所有控制面和用户面功能服务的基础。伴随6G RAN架构和业务出现许多新特点,6G RAN对承载和传输也提出了新的需求。文章系统回顾6G之前的几代IMT移动系统,在承载和传输方面的特点和演变趋势,分析其面向未来6G RAN的潜在新需求,并展望其发展趋势。
2060-T8E30作为理想的下机翼材料,在飞行过程中主要承受拉伸载荷。本研究采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)以及室温拉伸和扫描电镜的原位拉伸对2060-T8E30铝锂合金薄板的微观组织、平面各向异性和原位拉伸断裂试验过程中的微观组织演变过程进行了系统研究。研究结果表明,2060-T8E30铝锂合金薄板在与轧制方向成0°方向材料的屈服强度和抗拉强度比45°和90°方向高,延伸率则是90°方向最高,抗拉强度的平面各向异性指数为3.8%。等轴再结晶晶粒组织和Goss{110}&l
高储氢容量、低工作温度的储氢材料一直是固态储氢技术领域研究的重点.NaAlH4具有适中的热力学稳定性和较高的储氢容量,被认为是最具应用前景的高容量储氢材料之一.但高的动
高温金属结构材料具有极其突出的高温力学性能、抗氧化能力等,被广泛用于航空航天、武器装备、核电装备等重要领域.其单晶不存在晶界破坏,具有韧-脆转变温度低、高温结构性能