光电分解水催化剂的研究

来源 :第十五届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:limingxhss2
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  随着化石能源的快速消耗,以及由于化石能源燃烧引起的环境污染的加剧,清洁可再生能源的研究越来越引起人们的关注。利用太阳能在催化剂和光敏剂作用下将水光催化分解为氢气和氧气,以及利用电能电解水制氢,是生产清洁可再生氢能源的理想选择。其中,高效、稳定和廉价催化剂的开发是光电催化分解水的关键。本报告给出了若干个光电分解水催化剂研究的例子。
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Metal organic frameworks is composed of metal ion or metal cluster and organic ligands through self-assembly method forming multi network structure,which has been widely applied in the adsorption gas,
Electrocatalysis is the key for energy conversion and storage devices such as fuel cells,metal-air batteries and water splitting.The development of highly efficient and non-precious metal catalyst is
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聚环氧乙烷基固态聚合物电解质存在室温离子电导率低、电化学窗口窄和力学强度低的缺点.因此,我们提出“刚柔并济”的聚合物电解质设计理念,并开发出综合性能优异的聚合物电解质体系.基于此,我们开发出第一代大容量固态聚合物锂电池(青能-Ⅰ),经第三方权威检测能量密度超过250Wh/kg,500次循环容量保持80%以上,在多次穿钉条件下保持非常好的安全性能.2017年1月15日至3月23日,该固态电池系统(青
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溶液配位自组装是在超分子层次创造新物质和产生新功能的重要合成手段。一方面,针对现有配位超分子主体结构单一、空腔太小、构型固定的现状,我们发展了逐级组装、诱导匹配自适应组装、协同自分类组装等策略,通过溶液法自下而上成功构筑了具有高效催化性能的介孔纳米管[1]、具有多重阴离子刺激响应的动态大环库[2]、集成光致变色、氧化还原、多组分协同包裹、仿生催化等多功能的、空腔可调的水溶性配位超分子多面体[3];
太阳能驱动的化学品合成可以降低化工生产中的能耗,符合目前的节能环保的发展趋势。该路径的效率取决于化学转化过程中的一些关键小分子(包括氧、二氧化碳、氮和氢)的活化及其活化物种的调控。因此,近年来本课题组主要致力于发展该技术路线中所需的催化材料,通常包含吸光单元和催化位点两个组成部分。吸光单元俘获太阳能后产生光生电荷,将其转移到催化位点上,进而在位点上活化反应分子并发生化学转化。在此报告中,将展示如何
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