EXAFS介绍

EXAFS(extendedX-rayabsorptionfinestructure):吸收边后50eV-1000eV,形态上是连续缓慢的弱振荡。可以表示小范围内原子簇结构的信息,包括近邻原子的配位数、原子间距、配位数,种类,热扰动等吸收原子周围的近邻几何结构。

【导语】《天文学与天体物理学》将出版长期探索的X-射线天体源的光谱图——人类第一次成功探测得出。EXAFS图谱即延展X射线吸收精细结构光谱图。EXAFS是研究星际介质(ISM)颗粒结构一个有力的工具。它可给出更详细的化学成分和非晶颗粒的原子结构图片。《天文学与天体物理学》艺

光电子探测器和掠入射技术的成功应用,使扩展X射线吸收技术可对表面和吸附物种的局域结构进行研究。可用于凝聚态物质结构研究,即使在其他常规结构分析手段不能提供有意义的结构信息的情况下,仍能给出像催化剂非晶材料、液态物质等大无序体系的结构参数及金属酶的结构。在地质(特别是各种熔体)、材料、物理、化学、

近期,中国科学院合肥物质科学研究院合肥智能机械研究所黄行九团队利用表面具有大量氧空位的TiO2x纳米片实现对重金属离子高灵敏的电化学检测,详细阐述了纳米材料活性位点与电化学行为之间的构效关系。此外,该研究还对重金属离子检测干扰机制进行了深入的探索,并提出了“电子诱导干扰机制”原理。纳米材料

近日,我所能源研究技术平台穆斯堡尔谱技术研究组(DNL2005组)王军虎研究员团队与韩国蔚山国家科学技术研究院Jong-BeomBaek院士和韩高峰博士团队合作,利用穆斯堡尔谱技术的超高能量分辨率实现了对机械化学法制备的单原子铁催化剂纯度的精准表征。利用机械化学的方法,可将大块铁等过渡金属直接

扩展X射线吸收精细结构,英文eXtendedX-rayabsorptionfinestructure(EXAFS),其特点是:入射到样品后透射的Xα光、出射的荧光或光电子都产生扩展X射线吸收现象;扩展X射线吸收现象决定于短程有序作用,不需要长程结构,可得到吸收原子邻近配位原子的种类、距离、

吸附是Cd在土壤中最基本的环境化学行为,而土壤中金属氧化物对Cd具有较强的吸附固定能力,尽管过去开展了大量的工作,但Cd在黏土矿物特别是金属氧化物表面的吸附固定分子机制不是很清楚。中国科学院南京土壤研究所研究员王玉军团队结合EXAFS和量子化学计算等分子环境手段,较为系统地研究了Cd在土壤金属氧

当金属颗粒降低到一定尺度(纳米尺寸甚至原子级分散)时,由于其较高的原子利用效率和独特的电子特性,负载型金属催化剂往往会展现出极高的催化活性和特定的选择性。然而,随着金属颗粒尺寸的降低,金属的表面自由能会急剧增大,很容易导致金属团聚。传统的解决方案通常以牺牲金属载量来制备原子级分散催化剂,这极大地

技术原理在吸收限的高能一方,吸收系数随光子能量的增加而单调下降。但是假如我们用高分辨率谱仪作细致的观察,我们将发现,除了简单的单原子体系,在吸收限的高能一方,吸系数随光子能量的增加一般呈周期性的变化,我们把吸收限附近一块放大,就得到所谓的扩展X射线吸收精细结构。结构特点扩展X射线吸收

近期,中国科学院智能所黄行九研究团队与华中师范大学张礼知教授合作,利用X-射线光电子能谱(XPS)结合扩展X-射线吸收精细结构谱(EXAFS),深入研究了哑铃状Au/Fe3O4纳米颗粒表面的活性Fe(II)以Fe(II)/Fe(III)循环形式参与到待测物的氧化还原反应中,从而增强电化学分析行

在锂离子电池电极材料的研究中,锡基材料如锡单质及其氧化物被认为是石墨负极的优良替代品之一,因为它们具有高比容量和低电压平台等优点,能够使锂离子电池实现更高的能量密度。然而锡基材料在充放电过程中会产生相当大的体积膨胀,进而导致粉体脱落造成循环性能的衰减,这阻碍了其在锂离子电池中的应用。针对锡基材料

王双印课题组AM:Ir单原子负载于Co3O4选择性调控生物质平台分子的吸附位点本文利用Co3O4作为模型催化剂,研究了HMF分子在其表面的吸附行为,理论计算结合实验结果表明,HMF分子在Co3O4上吸附主要以C=O吸附了C=C吸附为主,并在此基础上开发了单原子Ir负载于Co3O4的电催化剂。

目前,电动汽车面临续航里程短和安全性不足等问题,制约了其大规模推广。如果电动汽车拥有与燃油车相当的续航里程,消费者驾驶电动汽车时将不再有里程焦虑,有利于实现电动汽车的大规模推广。在目前已知的正极材料中,富锂锰基正极材料放电比容量高达300mAh/g,是当前商业化应用磷酸铁锂和三元材料等正极材料放电比

目前,电动汽车面临续航里程短和安全性不足等问题,制约了其大规模推广。如果电动汽车拥有与燃油车相当的续航里程,消费者驾驶电动汽车时将不再有里程焦虑,有利于实现电动汽车的大规模推广。在目前已知的正极材料中,富锂锰基正极材料放电比容量高达300mAh/g,是当前商业化应用磷酸铁锂和三元材料等正极材料放

ElementalAnalysis元素分析Atomicabsorptionspectroscopy原子吸收光谱Augerelectronspectroscopy(AES)俄歇电子能谱Electronprobemicroanalysis(EPMA)电子探针微分析Electro

近日,中国科大国家同步辐射实验室吴自玉教授研究小组和微尺度物质科学国家实验室陈仙辉教授研究小组利用X射线吸收谱学,在三维原子尺度上研究了铁基超导材料的同位素效应,取得了重要进展。这一成果发表在4月29日自然出版集团的ScientificReports(《科学报告》)上。自2008年

表面分析的主要内容表面科学研究的是表面和与表面有关的宏观和微观过程,从原子水平认识和说明表面原子的化学、几何排列、运动状态、电子态等性质及其与表面宏观性质的联系。表面分析的主要内容有:(1)表面化学组成:表面元素组成,表面元素的分布,表面元素的化学态,表面化学键,化学反应等;可用技术:XPS(X-

氯气(Cl2)是工业中常用的一种化学原料,在有机合成、家用漂白剂和水处理中有广泛的应用。它的生产高度依赖于在强酸性条件下(pH~2)电解饱和氯化钠的阳极析氯反应(CER)。但是CER的强氧化和酸性环境在很大程度上限制了阳极的选择,迄今为止仅局限于含有贵金属的涂层钛阳极,也称尺寸稳定阳极(DSA)

中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所、中国科学院光伏与节能材料重点实验室研究员潘旭和田兴友团队,与韩国成均馆大学教授Nam-GyuPark、华北电力大学教授戴松元合作,在反式钙钛矿太阳电池研究方面取得新突破。该研究首次发现了钙钛矿阳离子面外分布不均匀是影响电池性能的主要原因,并通过设计1

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1.金属催化剂有哪些种类金属催化剂的优缺点→MAIGOO知识金属催化剂有哪些种类?按催化剂的活性组分是否负载在载体上分非负载型和负载型金属催化剂,按催化剂活性组分是一种或多种金属元素分单金属和多金属催化剂。下面来了解下金属催化剂的种类及优缺点。 一、金属催化剂是什么 金属催化剂是一类重要的工业催化剂,是以金属为主要活性组分的固体催化剂。主要是贵金属及铁、https://www.maigoo.com/goomai/262724.html
2.成功过会丨西安凯立科创板IPO拟募资6.50亿元贵金属催化剂进口今日(11月20日),西北有色金属研究院下属控股企业西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“西安凯立”)在科创板上市委2020年第107次审议会议上成功过会。 招股说明书显示,西安凯立主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。此次IPO,西安凯立拟将6.50亿元募集资金http://m.xincailiao.com/news/app_detail.aspx?id=583071&ptype=1
3.汽车尾气催化剂的种类—贵金属与稀土复合型催化剂以及纳米结构在之前的介绍中,我们探讨了非贵金属催化剂的相关知识。今天,我们将进一步深入了解贵金属与稀土复合型催化剂以及纳米结构催化剂的特性和应用。 首先,让我们来看看贵金属与稀土复合型催化剂。其中,稀土含钯催化剂尤为突出。这类催化剂通常采用稀土金属、碱土金属以及过渡金属的氧化物作为助剂。稀土元素因其独特的次外层https://www.yoojia.com/ask/17-14434655544742644900.html
4.Mater.最新综述:非贵金属基碳复合材料在析氢领域的基础及应用近年,非贵金属基碳复合催化材料的研究处于黄金时代,低过电位、高催化活性等优势使得其在HER领域的应用备受关注。但大多数非贵金属基催化剂对pH变化非常敏感,材料在不同电解液中的催化机理以及对其长期反应活性的影响值得深入探讨。近日,浙江大学王勇教授(通讯作者)等人在Advanced Materials上的最新综述“Non-Noble Metalhttp://www.cailiaoniu.com/70201.html
5.邦学堂催化燃烧技术处理VOCs的基本原理和应用(下)贵金属催化剂的催化活性和选择性好,但资源稀缺,价格昂贵。降低贵金属含量,提高催化剂的性价比,开发高性能的非贵金属催化剂是今后的研究方向。由于实际过程中,VOCs种类及成分等的复杂性,对于催化燃烧技术,如何避免催化剂活性下降是工业应用的关键。 随着人们环保意识的逐步增强,在治理有机废气的过程中切忌仅凭主观臆断http://m.chem-bang.com/FrontPcNews/news_detail/article_id/680
6.第九届全国碳催化学术会议&首届多孔材料合成应用与表征成功实现了“铠甲催化剂”在强酸、强碱、高温等苛刻条件下的催化体系(燃料电池、电解水、电解硫化氢、二氧化碳转化等)中高活性和高稳定性地运行,为苛刻条件下高稳定性和高活性催化剂的设计提供了新途径。基于这一概念,开发出整体式非贵金属“铠甲催化剂”,并将其应用到电解水中,解决了电解水中非贵金属催化剂活性低https://www.csp.org.cn/meeting/9thCarbonCatalysis/a2586.html
7."点金术"的现实版:揭秘单原子催化剂在绿色化工中的“超能力”!五、单原子催化剂的多彩世界:类型与应用领域广泛 据可靠报道,单原子催化的神秘研究中,涉及到的单原子种类已经多达 30 多种,如同一个丰富多彩的元素宝库。常见的主要有 Pt、Pd、Au、Ir、Ag、Rh 等珍贵的贵金属,它们如同闪耀的宝石,散发着迷人的光芒。还有 Fe、Co、Ni、Cu 等非贵金属,它们如同低调的勇士,默默发https://www.xianjichina.com/special/detail_555807.html
8.催化剂的种类有哪些?它们之间有什么区别?催化剂是一种物质,可以增强化学反应的速率,而本身在反应中并不消耗。催化剂的种类非常多样,下面列举一些常见的催化剂及其主要特点和应用领域: 1,金属催化剂:包括铂、钯、铑、钌等贵金属,常用于氧化、加氢、还原等反应。金属催化剂具有高活性和选择性,但成本较高。 http://www.gsiyuan.com/news/shownews.php?lang=cn&id=581
9.生物质热解焦油CO2重整技术研究进展摘要:高温热解制气技术是生物质资源化利用领域重要研究方向,但热解焦油堵塞、腐蚀、利用难的问题限制了高温热解制气技术的应用。热解焦油CO2催化重整技术可实现焦油与CO2向H2和CO的协同转化,在降低热解气焦油与CO2含量的同时提高系统的能量回收效率。在热解焦油CO2催化重整过程中,贵金属催化剂在热解焦油催化http://cbimg.cnki.net/Editor/wkTotalFile/2024/0108/jjms/77654093-b7e9-4d99-835c-456dc1029196/website/%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%B4%A8%E7%83%AD%E8%A7%A3%E7%84%A6%E6%B2%B9CO2%E9%87%8D%E6%95%B4%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%BF%9B%E5%B1%95.html
10.电动汽车工程手册(第三卷)燃料电池电动汽车设计最新章节图2-3 目前主要商用燃料电池贵金属催化剂的动力学活性数据 a)不同Pt基催化剂在旋转圆盘电极下测试得到的动力学活性数据b)不同Pt基催化剂在MEA下测试得到的动力学活性数据 [4] 3.催化剂种类 燃料电池催化剂按照用途可以分为两类:阳极催化剂和阴极催化剂。 阳极催化剂因为用量少且要求不高,所以几乎全部为https://m.zhangyue.com/readbook/12935898/21.html?showDownload=1
11.纳米人相比于OER活性较高的贵金属催化剂,非贵金属电催化剂更受青睐。尽管如此,如何提高非贵金属催化剂上OER的活性及稳定性仍极具挑战。MOFs材料自发明以来,被广泛用于研究气体储存与分离、药物疏松、催化等,在电催化领域也有较多应用。大部分MOFs自身导电性能与电催化性能均较差,但通过金属电极调控、氢氧化物配体配合、晶格http://m.nanoer.net/main/view?classid=32&id=12958
12.负载型贵金属催化剂催化氧化VOCs的研究进展鉴于高效、经济和无二次污染等优势,催化氧化被认为是去除VOCs的有效途径之一。综述了负载型贵金属催化剂催化氧化VOCs的反应机理,分析了贵金属种类和载体性质对VOCs催化氧化活性的影响,总结了催化剂的结构与性能之间的关系,可为高效催化剂的设计与开发提供理论依据。https://www.shutaicn.com/blog/_803730_365645.html
13.非贵金属基催化剂用于催化降解有机污染物的研究进展非贵金属基催化剂具有良好的磁性和催化活性,易于回收重复利用,因此,它们是贵金属催化剂的良好替代品。 本文综述了近年来应用于有机污染物催化降解的几种非贵金属高效催化剂,如金属催化剂、金属氧化物催化剂、金属氢氧化物催化剂和复合型金属基催化剂等的研究进展,对高效有机污染物催化剂的深入研究具有重要意义。最后https://snm.usst.edu.cn/html/2022/2/20220201.htm
14.贵金属负载型催化剂及制备方法和应用.pdf贵金属负载型催化剂及制备方法和应用.pdf,本发明涉及催化二氧化碳加氢合成甲醇技术领域,公开了一种贵金属负载型催化剂及制备方法和应用。该贵金属负载型催化剂包括载体和金属活性组分,所述载体为活性炭,所述金属活性组分为铑组分和/或钌组分。按照本发明的技术方案,通过https://max.book118.com/html/2024/0207/6143005135010044.shtm
15.综述:MOF衍生电催化剂的设计工程合成策略及能源电催化应用虽然Pt族贵金属基催化剂具有优异的电催化活性,但低的储量和稳定性极大地限制了他们在上述电化学装置中的应用。因此,急需要研制出高性能的非贵金属电催化剂。近期,金属-有机框架(MOF)衍生的电催化剂由于具有高的孔隙率、大的比表面积及多活性中心和位点,成为人们研究的热点。http://www.polymer.cn/mobile/ss/da4487.html