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電池作為現(xiàn)代能源存儲的核心技術(shù),廣泛應(yīng)用于消費電子、新能源汽車、儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域。隨著對高能量密度、長循環(huán)壽命和高安全性需求的不斷增長,電池材料的研究成為學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的核心方向。電池材料研究是新能源領(lǐng)域的核心技術(shù)之一,其目標是開發(fā)高性能、低成本、高安全性的電極、電解質(zhì)和界面材料,以滿足消費電子、電動汽車和儲能系統(tǒng)對能量密度、功率密度和循環(huán)壽命的嚴苛要求。電池性能的提升本質(zhì)上依賴于材料的創(chuàng)新,因此材料研究貫穿于電池的基礎(chǔ)科學(xué)探索到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的全過程。高溫平板電池測試夾具是電池材...
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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)動水分解,其效率和成本直接影響氫能的經(jīng)濟性與規(guī)?;瘧?yīng)用。近年來,電催化材料的開發(fā)、反應(yīng)器設(shè)計的優(yōu)化及系統(tǒng)集成技術(shù)的進步,顯著推動了該領(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,對于該技術(shù)的進一步發(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)動化學(xué)反應(yīng)的先進方法,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,進而引發(fā)氧化還原、鍵斷裂或重組等反應(yīng),最終合成目標產(chǎn)物。其核心優(yōu)勢在于綠色、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)會發(fā)生改變,從而能夠發(fā)生一些在基態(tài)下難以進行的化學(xué)反應(yīng),進而合成目標產(chǎn)物。2、特點條件溫和:通常不...
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氨(NH?)被譽為“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”目標推動下,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。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,突破傳...
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