雙金屬鈷釕催化劑的設計制備及其電催化水分解性能研究
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1電催化水裂解的析氫反應和析氧反應[5]
第1章緒論1第1章緒論1.1前言1.1.1電催化分解水概況隨著全球溫室效應以及化石燃料枯竭現(xiàn)象日益嚴峻,發(fā)展可再生清潔能源已經迫在眉睫[1]。氫氣是世界上最輕的零碳含量氣體,與化石能源相比,氫能被譽為有前景的能滿足社會能源需求的清潔可持續(xù)發(fā)展能源[2]。但是目前H2主要是通過高溫....
圖1-2酸性溶液中電極表面析氫的機理[9]
第1章緒論21.1.2電催化分解水的基本原理在電解池中,電催化分解水能在陰極產生純凈的氫氣,在陽極產生純凈的氧氣,這是電催化分解水兩個非常重要的半反應。在25攝氏度和一個標準大氣壓下水的理論分解電壓為1.23V[6],但是在實際中往往需要更高的電勢來驅動有效的水分解,這個超出的電....
圖1-3在酸性(藍線)和堿性(紅色線)條件下的析氧機理[11]
第1章緒論3析氧反應(OER)是一個四電子轉移過程,析氧反應進行的速率很慢,嚴重的限制了產氧量,因此OER反應過程相對復雜[10]。在析氧反應過程中有三個不同的中間體(O*、OH*、OOH*),因此在酸性或堿性條件下O2可以由兩種不同的方式產生。迄今為止,有許多研究都提出過OER....
圖1-4(a)fcc釕的HAADF-STEM圖像,1-2(b)Ru/C3N4,常規(guī)的Ru/C,標準Pt/C在0.1MKOH中的HER極化曲線[14]
第1章緒論6ab圖1-4(a)fcc釕的HAADF-STEM圖像,1-2(b)Ru/C3N4,常規(guī)的Ru/C,標準Pt/C在0.1MKOH中的HER極化曲線[14]Figure1-4(a)HAADF-STEMimagesofRuwithfccstructure,(b)Polari....
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