基于多酸的析氢电催化剂设计、制备及其性能研究

来源 :山西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Kila5200
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
随着社会高速发展,传统能源的枯竭和日益增长的能源需求成为困扰人们持续前进的难题,根据国家“十四五规划”要求和人们对可再生能源迫切需求,“高效、低成本和环保的能源转换与存储系统”的雏形成为解决这一难题的稳步承接。电解水制氢技术以其清洁、高效的特点成为最有潜力的可再生能源解决方案,且具有广阔的应用前景,其中催化剂是电催化析氢反应(HER)的核心。目前铂族材料被公认为是HER性能最优的催化剂。然而,贵金属催化剂的成本极高、矿产储量十分有限,阻碍了其规模化的生产和应用。通常质子交换膜电解水制氢技术和微生物电
其他文献
液滴作为微流控芯片研究中的重要分支,因其在单细胞分析,高通量、高效生化反应和筛选研究中所展现出的巨大应用潜力而获得快速发展。其中,液滴在生物医学领域中的一个重要应用是单细胞分析,因为它具有以下优势:首先液滴能够提供一个独立的密闭反应舱室,避免周围环境的干扰;其次它的体积微小,使其适合于包裹单个细胞,且能够快速累积细胞分泌物达到可检测水平,同时也极大地减少了试剂的消耗;液滴可被高通量的生成;液滴内特
学位
随着经济与科技的迅速发展,人们生活越来越便捷,但与此带来的环境和能源问题却越来越严重。为了长期可持续发展,人们迫切需要寻求一种能够修复环境和替代不可再生能源的绿色技术。光催化因其可将取之不尽的太阳能转化为易被人类使用的化学能且无二次污染的优势备受研究者青睐。然而,利用光催化的核心是寻找或合成合适的光催化剂。自1972年日本学者Fujishima和Honda引发光催化受到高度关注以来,光催化已经经历
学位
随着全球能源的消耗和环境污染的问题日益严重,人们对环境友好,可持续发展的绿色能源的需求与日俱增。在诸多的绿色能源体系中,电化学能源技术由于具有清洁环保、可二次利用等优点,已成为当前最具潜力的新能源技术之一。其中,燃料电池和金属空气电池都是以氧电极反应作为驱动力,对电能进行存储与释放的能源装置。由于能够实现污染物的“零排放”,并且具有高效的清洁能源转化的效率,燃料电池和金属空气电池的发展和使用受到了
学位
硼元素的缺电子性质使硼及其化合物表现出非比寻常的结构和与众不同的化学性质。过去近三十年的气相谱学实验结合量子化学理论计算研究发现裸硼团簇在很大尺寸范围内都呈现出二维平面或准平面构型。硼团簇和低维硼基纳米体系可视为由B_3三角形结构单元和硼双链组成。B_3环的存在与硼本身缺电子性质相吻合,容易形成离域键,通常被认为具有芳香性。同一个硼团簇中不同的三角形位点从物理上(或几何上)很难区分异同,但在化学上
学位
众多的研究表明,专业吞噬细胞(主要是嗜中性粒细胞和巨噬细胞)能够分泌大量的活性氧化物进入细胞中的吞噬小体,破坏和消除诸如病毒、细菌和毒素之类的摄入病原体。尽管吞噬细胞产生的活性氧化物在先天免疫中扮演了关键的角色,然而过量产生的活性氧化物会被释放到吞噬细胞外部,攻击正常细胞和组织,从而造成正常细胞和组织中蛋白质和DNA等生物大分子损伤,引发多种疾病(诸如炎症、癌症、肺纤维化和神经退行性疾病等)。此外
学位
癌症是人类生命的全球公共威胁之一。基于纳米材料,开发多功能药物递送系统用于精准诊疗是分析传感与纳米医学领域面临的重大挑战。论文针对目前刺激响应纳米药物载体构筑繁琐、多疗法协同实现复杂、纳米二氧化硅在药物递送与传感领域缺乏有效整合的不足。围绕简化药物载体的合成、优化多疗法协同策略、构筑分析传感引导的新型诊疗一体化体系为目标。以纳米二氧化硅为载体,表面功能化调控后分别构建了谷胱甘肽(GSH)、p H/
学位
第一章阐述了荧光产生的机理、分子荧光探针的分类、结构及影响因素,并对常见分子荧光探针识别机理和研究进展进行了综述。第二章通过乙烯基桥连2-甲基苯并噻唑和4-(二甲基氨基)肉桂醛,利用一步缩合反应,合成基于ICT机理的比率型荧光探针4-((1E,3E)-4-(benzo[d]thiazol-2-yl)buta-1,3-dienyl)-N,N-dimethylbenzenamine(BTDB),在低p
学位
选题依据:抑郁症是一种复杂的疑难疾病,临床表现为情绪低落、快感缺乏,严重影响人类的身心健康。目前抑郁症的发病机制假说众多,相互交叉,从不同角度揭示抑郁症病因和病机具有复杂性。中药以其整体观和辨证论治特点,在抑郁症的治疗方面优势明显,积累了很多宝贵的经验。逍遥散源于宋代《太平惠民和剂局方》,是疏肝解郁调和肝脾的代表方剂,在抑郁症治疗方面一直被广泛关注。现代临床和实验研究证明,该方具有确切的抗抑郁作用
学位
学位
RE/Al复合氧化物多采用共沉淀法、醇盐水解法、水热合成和溶胶-凝胶法等方法合成,其制备过程工序复杂、时间长、废水量大。金属氯化物喷雾热解合成氧化物和复合氧化物可解决上述问题。如果采用喷雾热解法制备前驱体,前驱体经焙烧合成La/Al复合氧化物,则合成温度明显降低。针对传统稀土复合氧化物生产过程中的废水污染和土壤盐渍化问题,重点研究氯化稀土溶液直接热分解过程的机理,丰富喷雾热解合成稀土复合氧化物理论
学位