温和环境甲酸分解制氢高效催化剂研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:glc12123
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  甲酸作为一种潜在的绿色液态储氢材料,在合适的催化剂作用下在室温下即可转化H2.催化剂作为甲酸反应制氢中最关键的因素,决定了分解反应的速度、选择性、甲酸转化速率等重要指标.
其他文献
多巴胺作为一种神经介质,对人类的情绪影响巨大,在生物医药等方面具有重要的研究意义,未来有望应用于治疗抑郁症、帕金森症和阿尔茨海默症。而导电薄膜传感器具有简单,灵敏,高效的特点成为电化学检测多巴胺的研究新领域。本文通过硫酸对PEDOT:PSS高温处理获得高导电性聚合物薄膜,可高效电催化检测低浓度多巴胺等物质。
对于表皮生长因子受体(EGFR)突变的肺癌病人来说,耐药性是靶向药物络氨酸激酶抑制剂(TKI)有效治疗的主要障碍.我们设计了cetuximab封闭的介孔硅纳米粒子作为药物载体特异地靶向到EGFR突变的肺癌细胞上,高效地释放负载的药物doxorubicin或者gefitinib.
传统电化学方法只能得到电极表面整体的平均信息,受制于宽范围的粒径分布、团聚效应等等的影响并不能真正体现结构与性能的直接关联性。要从本质上理解性能与活性的关联性,从而准备高活性的纳米材料,必须从单粒子的尺度研究表面电化学的过程。
基于金铂双金属纳米颗粒设计了一种电化学免疫传感器用于检测癌胚抗原.当电极被修饰了抗原,抗体后,电流响应值会降低,且电流的差值会随着CEA浓度的增大而增大,因此,记录下电流的差值就能检测出CEA的浓度.在最优条件下,电流差值与CEA的浓度在0.5 ng/mL到80 ng/mL范围内呈线性关系,且检测限达到了5 pg/mL.此外,该传感器还具有良好的选择性、稳定性、重现性和可利用性.
通过选择合适的前驱体如柠檬酸和半胱氨酸,可以利用简单有效的热解方法制备发强荧光的氮硫双掺杂的石墨烯量子点(N,S-GQDs)。其中氮元素和硫元素的引进可以显著改善GQDs的光学性能,并使其表面状态及粒径分布更均匀。发强烈蓝色荧光的N,S-GQDs量子产率高,稳定性高,发射行为不依赖于激发波长,荧光衰变曲线呈单指数。
石墨烯是由以sp2方式杂化的碳原子堆积而成的二维蜂窝状晶格结构的新型碳质材料,拥有独特的物理化学性质,应用前景十分广阔[1]。本工作采用改进的Hummers法[2]制备了氧化石墨烯(GO),然后采用共还原法制备了不同原子Pt/Au比(m)的PtmAu/石墨烯电催化剂,用于甲醇电氧化反应的催化性能研究。
本工作中,我们基于廉价的炭黑,NH4F和FeCl3等材料制备了一类高性能的氟、铁共掺杂的氧还原电催化剂.我们对掺杂的氟、铁含量进行了最优化探索(图1a,b),研究发现在NH4F/C=11、铁含量在0.5wt%时制备的BP-FFe催化剂在碱性0.1M KOH中具有最好的氧还原催化性能,且其氧还原起始电位(Eonset = 40 mV)和半波电位(E1/2 =-123 mV)皆超过了的商业Pt/C(图
碳催化过程来源于表面缺陷、官能团以及杂原子。掺杂碳材料是纳米碳一类衍生材料。例如将氮原子引入碳纳米管中可调变碳纳米管的结构及其表面性能,从而使化学惰性的碳纳米管管壁呈现一定化学活性。
本论文涉及一种制备一维大孔碳材料及控制其孔隙率的方法。采用静电纺丝技术和无机纳米粒子模板辅助方法制备得到聚合物纤维并经碳化等后处理工艺得到相关多孔碳材料[1,2]。图1为采用二氧化锡(SnO2)或二氧化硅(SiO2)微球为模板制得的多孔纳米碳纤维。
锂空气电池的比能量密度是锂离子电池的数十倍。但目前锂空气电池还无法实现商品化应用,瓶颈问题之一是空气中的氧气还原为电化学活性的氧离子速度慢,使得电池大电流充放电性能差,极化大,库伦效率低[1]。