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隨著全球能源結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)型,氫能作為清潔能源載體備受關(guān)注。水電解制氫因其原料來源廣泛(H?O)、產(chǎn)物純度高、環(huán)境友好性,成為具有潛力的制氫技術(shù)之一。電催化水電解制氫通過電極表面的電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)水分解,其效率和成本直接影響氫能的經(jīng)濟(jì)性與規(guī)模化應(yīng)用。近年來,電催化材料的開發(fā)、反應(yīng)器設(shè)計(jì)的優(yōu)化及系統(tǒng)集成技術(shù)的進(jìn)步,顯著推動(dòng)了該領(lǐng)域的發(fā)展。電催化水電解制氫(ElectrocatalyticWaterSplittingforHydrogenProduction)是一種通過電化學(xué)反應(yīng)將...
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雙氧水作為一種重要的化學(xué)品,在化工、環(huán)保、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的雙氧水生產(chǎn)方法存在能耗高、流程復(fù)雜以及對(duì)環(huán)境有一定污染等問題。電催化合成雙氧水技術(shù)作為一種新興的、更具可持續(xù)性的制備方法,近年來受到了科研人員的高度關(guān)注。深入理解其原理并探究取得的突破,對(duì)于該技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展與應(yīng)用推廣至關(guān)重要。1、電催化合成雙氧水技術(shù)原理電催化合成雙氧水的核心反應(yīng)發(fā)生在電極表面。在一個(gè)典型的電化學(xué)反應(yīng)裝置中,包含陰極和陽極,電極沉浸在電解質(zhì)溶液中。以最為常見的兩電子氧還原反應(yīng)(2e?...
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光化學(xué)合成技術(shù)是一種利用光能驅(qū)動(dòng)化學(xué)反應(yīng)的先進(jìn)方法,通過光催化劑或光敏劑吸收光子能量,激發(fā)分子發(fā)生電子躍遷,進(jìn)而引發(fā)氧化還原、鍵斷裂或重組等反應(yīng),最終合成目標(biāo)產(chǎn)物。其核心優(yōu)勢(shì)在于綠色、高效、選擇性高,是替代傳統(tǒng)高溫高壓化學(xué)工藝的關(guān)鍵技術(shù)。1、基本原理光化學(xué)合成技術(shù)的核心是光激發(fā)過程。當(dāng)反應(yīng)物分子吸收特定波長的光后,電子從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。處于激發(fā)態(tài)的分子具有較高的能量,其化學(xué)性質(zhì)會(huì)發(fā)生改變,從而能夠發(fā)生一些在基態(tài)下難以進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而合成目標(biāo)產(chǎn)物。2、特點(diǎn)條件溫和:通常不...
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氨(NH?)被譽(yù)為“養(yǎng)活世界的分子”,(NH?)作為全球化肥、燃料和化學(xué)原料的核心產(chǎn)品,年產(chǎn)量已超過1.8億噸,對(duì)全球糧食和能源安全至關(guān)重要。然而,傳統(tǒng)哈伯法合成氨工藝因其高能耗(噸氨能耗~50–60GJ)和高碳排放(年排放量3億噸CO?),成為溫室氣體排放的主要來源之一。在“碳中和”目標(biāo)推動(dòng)下,開發(fā)高效、低能耗、環(huán)境友好的“綠色合成氨”技術(shù)成為全球科研界和工業(yè)界的共同目標(biāo)。綠色合成氨技術(shù)旨在通過創(chuàng)新工藝(如低溫低壓反應(yīng))、可再生能源耦合(如綠氫供電)和高效催化劑設(shè)計(jì),突破傳...
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環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻,傳統(tǒng)治理技術(shù)(如吸附、燃燒、催化氧化)存在效率低、能耗高、二次污染等問題。介質(zhì)阻擋放電(DBD)電源通過高頻高壓電場(chǎng)激發(fā)低溫等離子體,產(chǎn)生高能電子和活性自由基,可高效降解污染物或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為無害物質(zhì)。其低溫高效、靈活適配、環(huán)境友好的特性,使其成為環(huán)境治理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。介質(zhì)阻擋放電(DielectricBarrierDischarge,DBD)電源作為低溫等離子體技術(shù)的核心設(shè)備,在環(huán)境污染治理領(lǐng)域展現(xiàn)出高效、靈活和低能耗的優(yōu)勢(shì)。其通過高頻高壓電場(chǎng)激發(fā)氣體放...
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