稀土合金电催化剂的研究进展

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为了提高金属催化剂的性能,合金化提供了一种设计先进功能材料的有效方法.稀土合金可以将稀土元素独特的电子结构和催化行为整合到金属材料中,不仅提供了一个调整电子结构、活性组分催化活性的机会,还可以增强合金的结构稳定性,有望显著提高催化剂的催化性能.从其电子和催化活性的角度来看,稀土元素具有独特电子构型和镧系收缩效应,与稀土元素合金化会使合金具有更丰富的电子结构、活性和空间排列,从而有效地调整催化剂电化学过程的反应动力学.本文总结了稀土合金的组成、结构、合成方式及其在电催化领域的应用.同时,在此基础上对稀土合金电催化材料当前存在的挑战进行了总结并指出了其未来发展方向.
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以石油焦和硅微粉为原料,在1750℃下于感应炉中探究钠盐添加剂(NaCl,Na2C03)对制备碳化硅(SiC)的影响.首先研究原料硅微粉的成分,其次采用XRD,SEM及成分分析等表征手段具体研究不同添加剂对制备产物的物相组成、微观形貌及产量的影响.研究结果表明:硅微粉中主要杂质为CaO;添加质量分数为5%的NaCl,冶炼产物中SiC的质量分数高达90.4%,相较于不加添加剂组,冶炼产物中SiC的质量分数提高了 4.8%,且晶粒生长较好,尺寸在2~5μm.采用FactSage软件对添加剂和硅微粉中金属杂质的
以聚氨酯泡沫为模板,硼化酚醛树脂为碳源,通过液相浸渍烘干、氧化稳定化、高温热解工艺制备网状玻璃炭泡沫(RVC)材料,通过对材料的物相组成、热解聚缩过程以及高温隔热(1200℃)、压缩性能进行测试分析,研究了不同质量浓度的碳源对RVC材料密度、收缩率、微观形貌的影响.结果表明,采用模板法浸渍制备的RVC材料孔径分布均匀(200~500μm)、密度低(0.041~0.065 g/cm3),可通过调控浸渍液的浓度,增大材料的平均孔径,使得RVC的有效残炭率由32.6%升至49.5%,同时,线收缩率从20%降低至
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