二维过渡金属基材料的合成及其电催化还原二氧化碳的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:lijing1671
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
近年来,利用电催化还原技术可以将大气中多余的二氧化碳转化为具有高附加值的化学品和燃料,在有效改善环境问题的同时还能缓解能源危机。然而,电催化还原二氧化碳方面仍然存在许多根本性的挑战:常用电催化剂的高过电位和慢反应速率;选择性生成碳基产物的反应难以控制;在水介质中与生成H_2的竞争反应普遍存在。目前,如何制备高法拉第效率、低过电位、对目标产物具有良好选择性和较高稳定性的高效催化剂,已成为研究的关键,也是电催化还原二氧化碳领域的研究热点。因此,本文以合成低成本且催化性能较高的催化剂为目的,设计并运用不同
其他文献
由于传统化石燃料(煤炭,石油,天然气等)的消耗以及环境污染(烟雾,温室效应等)的日益加重,严重影响了人们的日常生活,使得研究人员不得不寻找传统化石燃料的替代品。人们对于可持续发展的能量储存与转换器件的需求也日益上升,燃料电池因具有转化效率高和环境友好等诸多优点,逐渐的走入大众的视野。目前影响燃料电池商业化的主要原因是阴极氧还原反应速率缓慢和使用的Pt/C催化剂成本较高。因此,开发价格低廉且活性优异
学位
学位
学位
学位
学位
传统微乳液(Surfactant-based microemulsions,SBMEs)是一种由水、油、表面活性剂和助表面活性剂组成、各向同性和热力学稳定的分散体系。目前,微乳液技术已经渗透到材料科学、石油化工、生物技术及日用化工等领域,具有巨大的应用潜力。然而,SBMEs体系含有大量表面活性剂,配制成本高,不利于环保。近年来,一种由水、油和“双溶剂”三组分构成的无表面活性剂微乳液(Surfact
学位
苯并噻(硒)吩及其衍生物是一类重要的杂环化合物,在农药、医药、染料及光电材料等领域有着十分重要的应用。一直以来,关于其合成方法的研究受到了学者们的广泛关注。本论文围绕苯并噻(硒)吩的合成方法学开展工作,主要分为以下三章:第一章苯并噻(硒)吩衍生物的合成方法研究进展本章从三个方面做了简单的综述。首先,对有机硫化合物及其成键特征进行了简单介绍;接着,按照三种不同合成方法进行简单的综述,如自由基环化法、
学位
手性在自然界中普遍存在。一般而言,不同构型的对映异构体虽然具有相似的物理性质和化学性质,但是在不同的手性环境中却发挥着不同的药理活性。电化学手性识别是近些年来发展的一种新的检测技术。如何构建一种简单,高效的手性传感器在电化学手性识别和检测中具有实际的指导意义。本论文基于N,S掺杂碳点(N,S-CDs)、三维N掺杂石墨烯多壁碳纳米管(NGM)和MXene为基底材料,构建不同的手性传感器用于电化学手性
学位
学位
学位