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[期刊论文] 作者:刘万生,高敦峰,焦峰,, 来源:化工管理 年份:2015
4月13日,中科院大连化物所催化基础国家重点实验室高敦峰、汪国雄和包信和院士等研究人员与浙江工业大学王建国教授等合作,在二氧化碳高效电催化还原研究中取得进展,发现纳米钯...
[期刊论文] 作者:, 来源:硅酸盐通报 年份:2015
中科院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室高敦峰、汪国雄和包信和院士等研究人员与浙江工业大学王建国教授等合作,在二氧化碳高效电催化还原研究中取得进展,发现纳米钯...
[期刊论文] 作者:, 来源:低温与特气 年份:2015
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室高敦峰、汪国雄和包信和等研究人员与浙江工业大学教授王建国等合作,发现纳米钯电极可高效催化二氧化碳还原生成一氧化碳。...
[会议论文] 作者:高敦峰,Beatriz Roldan Cuenya, 来源:第十九届全国催化学术会议 年份:2019
[会议论文] 作者:高敦峰,Beatriz Roldan Cuenya, 来源:2019第二十次全国电化学大会 年份:2019
[会议论文] 作者:汪国雄,高敦峰,包信和, 来源:第八届全国环境化学大会 年份:2015
[会议论文] 作者:汪国雄,高敦峰,包信和, 来源:第十八次全国电化学大会 年份:2015
[会议论文] 作者:蔡凡,高敦峰,汪国雄,包信和, 来源:中国化学会第30届学术年会 年份:2016
  在CO2电催化还原反应中,Pd纳米颗粒在不同的还原电势区间内会形成不同的活性相,进而改变还原产物的选择性[1-2].我们前期的研究表明,在较小的负电位区间(0.05~-0.25 V vs....
[期刊论文] 作者:高敦峰, 阎程程, 汪国雄, 包信和,, 来源:电化学 年份:2018
CO2电化学还原反应可以将CO2转化为燃料并同时实现再生能源的有效存储.目前纳米结构的多相催化剂已经广泛应用于此反应,其中碳负载钯纳米粒子(Pd/C)表现出优异的CO2电化学还原...
[会议论文] 作者:姜晓乐,高敦峰,汪国雄,包信和, 来源:第十八次全国电化学大会 年份:2015
[会议论文] 作者:汪国雄,高敦峰,宋月锋,包信和, 来源:2019第四届中国能源材料化学研讨会 年份:2019
[会议论文] 作者:汪国雄,高敦峰,武海华,王静,包信和, 来源:第十七届全国催化学术会议 年份:2014
[会议论文] 作者:武海华,汪国雄,王静,高敦峰,包信和, 来源:第十七届全国催化学术会议 年份:2014
[会议论文] 作者:高敦峰,刘鑫,汪国雄,潘秀莲,包信和, 来源:第十六届全国催化学术会议 年份:2012
[会议论文] 作者:汪国雄,高敦峰,蔡凡,叶益凡,包信和, 来源:第九届全国环境化学大会 年份:2017
二氧化碳电催化还原在比较温和的反应条件下将 CO2 直接转化为 CO、碳氢化合物和甲醇等高值化学品和液体燃料.同时,该过程与可再生电能或富余核电利用相结合,实现大规模电能存储,表现出极具潜力的应用前景,当前已成为相关领域一个重要的研究热点.......
[会议论文] 作者:武海华,王静,高敦峰,汪国雄,包信和, 来源:第十八次全国电化学大会 年份:2015
近年来,二氧化碳排放量的逐年增加对全球气候和生态环境提出了严峻挑战,因此二氧化碳的捕获、储存和转化等受到研究者的广泛关注.在二氧化碳(C02)电化学还原和燃料电池的研究中,利用可再生能源作为电能将C02电化学还原为甲烷、甲醇及甲酸等化学品,可直接或间接......
[会议论文] 作者:高敦峰,蔡凡,汪国雄,潘秀莲,包信和, 来源:中国化学会第十七次全国电化学大会 年份:2013
二氧化碳电化学还原反应将核能或可再生能源与二氧化碳利用相结合,在相对温和的反应条件下将二氧化碳转化为一氧化碳、甲烷及甲醇等高附加值燃料和化学品,从而实现了电能向化学能的直接转化,具有极其潜力的应用前景[1].......
[期刊论文] 作者:邵加奇,王毅,高敦峰,叶克,王琪,汪国雄, 来源:催化学报 年份:2020
石油、天然气和煤等化石能源的转化利用不可避免排放大量的CO2,造成一系列生态和环境问题.CO2电化学还原可以在温和反应条件下将CO2转化为CO或甲酸等,近年来受到研究者广泛关...
[期刊论文] 作者:高敦峰,魏鹏飞,李合肥,林龙,汪国雄,包信和, 来源:物理化学学报 年份:2021
可再生能源驱动的二氧化碳电催化还原反应(CO2RR)是实现CO2高效转化和利用的有效途径。电解器的理性设计对于提高CO2RR性能及其工业放大应用具有重要意义。电解器构型及其操作条件在很大程度上决定了电极附近的局部反应环境,从而调变催化性能。本文深度剖析了三......
[期刊论文] 作者:高敦峰,李合肥,魏鹏飞,王毅,汪国雄,包信和, 来源:催化学报 年份:2022
电催化是发展可持续洁净能源技术的基础科学,是电化学能源转换和物质转化的关键环节.精准合成催化活性纳米结构是制约很多电催化反应走向实际应用的重要挑战.与湿化学合成、固相合成和气相沉积等传统方法相比,电化学合成是一种简单、快速、廉价及可控的高效催化......
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