面向全分解水产氢的非贵金属多孔双功能电催化剂的制备策略

利用各类有机质成分在高温下热解分解产生的大量气体,能够有效的将各类多孔结构引入到最后形成的材料体系中,这其中的典型代表是金属有机框架材料(MOFs)和普鲁士蓝材料(PBA)。利用有机酸-碱聚合碳化的策略也能够制备高比表面的多孔碳基材料,其中丰富的有机官能团能均匀络合过渡金属离子,从而高温处理配位过渡金属离子的类聚合物可直接得到原位高分散负载金属纳米颗粒的多孔碳复合材料。这类热分解策略制备过程简单,容易放大生产,但是热解过程的不可控使得对这类材料的微观形貌调控富有挑战性。

电化学沉积策略

利用电能,在特定的电势下能够将金属离子等沉积到电极表面,从而获得特定组成的电极材料。在沉积过程中形成的纳米颗粒的无序堆积能够形成微观多孔结构;此外,沉积过程中电极表面发生的气体逸出也方便了沉积过程中对产物的微观形貌调控,从而实现多孔结构的构造。但是,这类电沉积过程也是无序的控制过程,因此,这类策略获得催化剂的形貌也很难进行精细的调控。并且,这类电沉积策略往往只能获得金属氧化物、氢氧化物、磷化物、硫化物等催化剂,其它类型的催化剂很难通过电沉积过程获得。

模板辅助策略

水热生长策略

借助水热条件能够实现无机金属盐的快速成核和聚集生长,从而获得具有特定微观形貌的催化剂材料。通过调节反应条件(表面活性剂种类、温度、湿度、pH等)调变反应环境能够实现对水热产物形貌和孔结构的精细调控。并且,利用水热环境营造的高温、高压环境,通过加入特定的化学组分,能够实现金属磷化物、硫化物、硒化物等类型多孔材料的一步制备,这是水热生长策略最具优势的特点。将水热生长策略和其它无机合成策略相结合能够进一步丰富多孔材料在电解水产氢领域的应用。

湿化学刻蚀生长策略

水热环境条件下,除了能够实现生长过程,也能够发生阳离子交换过程,酸/碱刻蚀生长,硫化过程,以及氧化刻蚀生长反应等,这些特殊的湿化学刻蚀生长过程能够有效的实现金属基底材料,如镍网、钴网和铁板等,表面多孔材料的制备。例如,利用阴离子S2-等,在水热环境下能够直接在镍网表面获得硫化镍纳米片或者纳米纤维等。这类湿化学刻蚀生长策略进一步丰富的传统水热生长过程,但是这类合成策略也局限于只能够获得特定的过渡金属材料,因此,仍需要进一步丰富和发展这类合成手段以获得更多类型的多孔材料。

总结与展望

1

详细理解催化剂的活性位点,对界面和内部活性位点的差异进行详细探究,对不同组分之间的协同效应有明确的认识,从而借助不同的合成策略实现活性位点的最优分布。

2

构建多级孔结构,有效促进传质过程,提供更多反应活性位点,这就需要将不同的合成策略进行有效的整合,实现多孔结构和微观形貌的有效可控调控。

3

通过原位表征手段探究不同的活性位点在多步的氢析出和氧析出过程中的不同功能和作用,阐明反应机理,有助于高效电解水产氢催化剂的理性设计。

THE END
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2.非贵金属(Mn,Co,Fe)配合物催化醇类脱氢偶联/缩合反应研究进展3 结论与展望 相对于贵金属催化剂的成熟发展, 廉价金属配合物催化剂尚处于一个发展阶段, 从上面文献综述中我们也可以看出这类配合物无论是配体种类还是催化剂种类都相对较少, 因此开发高活性廉价金属配合物催化剂具有较大空间, 并且这也符合绿色化学与可持续发展理念, 具有非常重要的科学意义和研究价值.另外, 关于https://www.jmcchina.org/html/2018/5/20180510.htm
3.过渡金属(CoRhIr)配合物催化无受体醇脱氢反应的理论研究传统无受体醇脱氢的均相催化剂活性中心主要基于Ru,Rh和Ir等贵金属。由于贵金属存在高成本、高毒性、低储量等无法回避的问题,开发前周期廉价过渡金属的脱氢催化剂有着重要的意义。最近,唐从辉教授课题组以廉价金属钴为活性中心成功合成了一例半三明治型配合物,能够高效催化醇和胺的无受体脱氢合成嘧啶、喹啉、咪唑等含氮https://www.chemsoc.org.cn/meeting/33rd/onlineposter/54-P-030.html
4.地球上储量丰富的金属(通常称为廉价金属或来自Thieme地球上储量丰富的金属(通常称为廉价金属或丰产金属)的催化作用正在对合成化学产生变革性影响。推动这一领域研究的不仅是对化学合成可持续性的共同兴趣,还有发现和开发稀有金属和贵金属催化剂无法实现的新型化学反应的巨大机遇。本次研讨会由Science of Synthesis 的Base-Metal Catalysis卷编辑Naohiko Yoshikai教授(日本)主https://weibo.com/6657397990/OmIcMCc8O
5.贵金属材料范文12篇(全文)目前,已研制出的贵金属基电接触材料有数百种,归纳起来,它们可以分为4个系列:银基、金基、铂基和钯基电接触材料。本文主要介绍贵金属电接触材料的主要性能优点以及在航空航天及军工等精密领域的广泛应用。 2.1 银合金电接触材料 银基合金是最重要、用量最大而且最廉价的贵金属电接触材料。银在所有金属中导电性及导https://www.99xueshu.com/w/ikeyedsjn0l4.html
6.化学与材料科学学院我院校友受到多家媒体关注“光催化贵金属近日,我校化学与材料科学学院的二位优秀校友李和兴和卞振锋,资源化学教育部重点实验室团队通过“光催化贵金属溶解”实现电子垃圾等固体废弃物中贵金属的高效绿色回收,研究成果在线发表于国际期刊NatureSustainability后,受到了多家媒体的关注报道。连日来,新华社、中国https://xyh.shnu.edu.cn/41/c3/c28735a737731/page.htm
7.中国石化获得发明专利授权:“负载型非贵金属催化剂及其制备方法和采用特定的制备方法,尤其是水热合成法制备含助剂的MFI分子筛,能够制备得到本发明特定的负载型非贵金属催化剂。该催化剂以廉价金属镓元素为活性组分,并采用特定的助剂,且采用MFI分子筛,既能够提高该催化剂的活性、选择性和稳定性等性能,又能降低了催化剂成本,且不存在环境污染。https://stock.stockstar.com/RB2024012700004234.shtml
8.廉价金属作为可见光催化剂参与的有氧氧化反应铜和铁作为廉价易得、高效、低毒被广泛应用于各种反应中,并被认为是绿色化学领域中最有广阔应用前景的廉价金属。铑、钯、镍等贵金属虽然具有很高的催化活性并且被广泛应用于各种各样的反应中,但是由于其高毒、昂贵等因素,从而阻碍了其在绿色化学领域中的应用。到目前为止,将铜和铁廉价金属作为可见光催化剂来实现https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/10475-1017238387.nh.html
9.钯和铂族金属如何分离选择性沉淀?平泽回收贵金属硫化物6mol/L HCl将廉价金属硫化物浸泡在空气中,冷却过滤,过滤渣为贵金属硫化物,用于清洗贵金属硫化物 HCl/H∶O∶溶解过滤元素硫后,用硫化物选择沉淀金和钯。 NagS当添加量为理论量的170%~175%时,可定量沉淀金和配置。20%~30%的铂与金、钯共沉淀,其余铂与所有铑、铱仍为可溶性盐残留在溶液中。金、钯和https://www.pzgjs.com/40897.html