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会议论文
TiO2-CdS-CuS纳米材料的制备及其光解水性能研究
TiO2-CdS-CuS纳米材料的制备及其光解水性能研究
来源 :第十四届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lubin_1985
【摘 要】
:
太阳能作为一种可持续的清洁能源,引起了广泛关注,但其能量密度低,有效利用率偏低。借助半导体材料将太阳能收集,进一步将其转化为化学能、电能和热能等能源,可以有效地缓解能
【作 者】
:
楚家玉
徐平
韩喜江
【机 构】
:
哈尔滨工业大学,化工与化学学院,哈尔滨,150001
【出 处】
:
第十四届固态化学与无机合成学术会议
【发表日期】
:
2016年期
【关键词】
:
纳米材料
制备
光解水制氢
太阳能
清洁能源
有效利用率
半导体材料
普遍方式
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太阳能作为一种可持续的清洁能源,引起了广泛关注,但其能量密度低,有效利用率偏低。借助半导体材料将太阳能收集,进一步将其转化为化学能、电能和热能等能源,可以有效地缓解能源危机[1],其中光解水制氢是太阳能转化和储存的一种普遍方式[2]。
其他文献
1,3,5-三羧甲氧基苯构筑的杂多钼酸盐
将有机基团引入到多金属氧酸盐中将会得到一系列具有结构类型丰富的功能化的多酸衍生物,它们在催化、医药、磁体、非线性光学以及材料科学上具有广阔的应用前景[1-2]。
会议
甲氧基苯
构筑
多金属氧酸盐
非线性光学
多酸衍生物
有机基团
应用前景
结构类型
基于{BiW9}单元夹心型多酸簇的合成及催化性能研究
缺位多钨酸阴离子簇是一种具有高活性的多齿配体,尤其是三缺位Keggin 型结构。它一般会通过稀土或过渡金属原子的桥连作用形成夹心型多金属氧酸盐。相对于以往经典多金属
会议
单元
夹心型多金属氧酸盐
多酸
合成
催化
过渡金属原子
稀土
缺位
一例新型四核夹心型砷钨酸盐的合成和表征
夹心型多金属氧酸盐因其具有光、电、磁等特性,在催化、药物、电化学方面具有非常重要的潜在应用价值[1]。我们可以把缺位多钨酸阴离子簇看成是高活性的多齿配体,它是两个
会议
夹心型多金属氧酸盐
钨酸盐
阴离子
过渡金属原子
应用价值
缺位
桥联作用
多齿配体
一种由吡嗪二羧酸原位合成的双配体修饰的{P2W18}型化合物的合成及晶体结构
基于{P2W18}型的有机-无机杂化材料具有广泛的应用前景。本文在水热条件下,刚性配体吡嗪-2,3-二羧酸在过渡金属铜盐和K6PW18O62 的作用下,原位合成两种配体修饰的化学式
会议
吡嗪
二羧酸
原位合成
配体修饰
型化合物
无机杂化材料
应用前景
水热条件
A series of binuclear lanthanide complexes: crystal structures, thermal properties and bacteriostati
Four novel lanthanide complexes [La2(2,4-DClBA)6(5,5'-DM-2,2'-bipy)2(H2O)2]·2C2H5OH(1)and [Ln(2,4-DClBA)3(5,5'-DM-2,2'-bipy)(C2H5OH)]2(Ln = Pr(2),Sm(3),Gd(
会议
基于MoS2-AgCl结构的激子-表面等离激元的相互作用
单原子层的二维过渡金属硫化合物特有的光学和电子学等方面的性能是最近研究的热点方向。而将单层过渡金属硫化合物与贵金属结合,构筑激子-等离激元结构,可以拓展其在光
会议
元结构
激子
表面等离激元
硫化合物
过渡金属
域的应用
金属结合
光学
稀土杂化发光材料的制备策略及其发光
稀土配合物具有荧光寿命长、发光单色性好、吸光能力强、发射谱线丰富、发光覆盖范围广等优异的性能.它们在照明、显示、生物荧光标记等领域具有潜在的应用价值.1-5然而
会议
稀土配合物
杂化发光材料
制备
策略
生物荧光标记
应用价值
热稳定性
覆盖范围
hcp-fcc相成分可调多孔金属钴的微波吸收性能研究
金属钴是一种兼容电损耗能力和磁损耗能力的高效微波吸收材料[1]。近十年,改善金属钴微波吸收性能的方法主要体现在材料微观结构的优化设计上[2,3],而不同晶体结构对其电
会议
相成分
多孔
金属钴
微波吸收性能
结构的优化设计
微波吸收材料
能力
晶体结构
CoFe2O4@层状钛酸盐核壳材料活化过一硫酸盐性能研究
过渡金属元素可以活化过一硫酸盐(PMS)产生强氧化性的SO4·-去降解有机污染物;如何减少溶液中金属离子泄漏量和提升催化性能成为了研究热点。我们用包覆-刻蚀的方法制备了
会议
层状钛酸盐
核壳材料
活化
硫酸盐
降解有机污染物
过渡金属元素
研究热点
强氧化性
一种新型二维金属-有机骨架材料的储锂性能研究
金属-有机骨架材料(MOFs)由于其孔道结构的多样性和均匀性,使其在催化、气体吸附与分离及能量存储等领域具有较为广泛的应用前景。[1,2] 近年来,MOFs作为新一代的锂离子
会议
二维金属
骨架材料
储锂
锂离子电池
应用前景
气体吸附
能量存储
孔道结构
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