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991.
用量化学UMP2方法,在6-311++G**基组水平上研究了CH_2X(X=H,FCI)与臭氧反 应机理,全参数优化了反应过程中反应物、中间体、过渡态和产物的内何构型,在 UQCISD(T)/6-311++G**水平上计算了它们的能量,并对它们进行了振动分析,以 确定中间体和过渡态的直实性。从CH_2X(X=H,FCI)与O_3的反应机理的研究结果看 ,它们与O_3反应的活性都比较强,相对而言,活性大小顺序为CH_2F>CH_3> CH_2CI,也就是说,CH_2F自由基与臭氧间的反应活性最强,对大气臭氧的损耗将 是最大的。同时研究还发现CH_2X(X=H,FCI)系列自由基与O_3的反应都是强放热反 应。  相似文献   
992.
Developing low-cost but efficient hydrogen evolution reaction(HER)electrocatalysts over whole pH values is a significant but daunting task for the large-scale application of electrochemical hydrogen production.Herein,we develop,for the first time,a scalable MOF-assisted strategy for the fabrication and microstructural optimization of multi-shelled hollow N-doped carbon nanosheet arrays with confined Co/CoP heterostructures on carbon cloth(Co/CoP@NC/CC)for boosting HER performances.The key to this strategy is the step-by-step epitaxial growth of unprecedented multilayer ZIF-L arrays on carbon cloth,which are subsequently pyrolyzed and controllably phosphorized to achieve the precise control over the shell number and nanoarchitectures of the Co/CoP@NC/CC.Impressively,the HER performances can be significantly enhanced by increasing hollow shell number,and the optimal triple-shelled hollow Co/CoP@NC/CC exhibits low overpotentials of 86,78 and 145 mV in acidic,alkaline and neutral media to deliver a current density of 10 mA cm-2,respectively,ranking as one of the best Co-based HER electrocatalysts over whole pH values.Further DFT calculations suggest that the Co/CoP heterostructures can effectively boost the cleavage of H–OH to generate protons and optimize the adsorption energy of hydrogen(ΔGH*),which,together with the large electrode/electrolyte interface and accelerated charge/mass transfer of multi-shelled hollow array structure as well as the good conductivity and dispersity,are responsible for the remarkably improved HER performances.This study not only provides a new toolbox for enriching the family of multi-shelled nanoarchitecture materials,but also points out a general and effective route to develop highly efficient self-supported electrode materials for energy-related applications and beyond.  相似文献   
993.
共沉淀CuO-ZrO2复合氧化物分散态结构研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用XRD、EXAFS、XPS表征了共沉淀法制备的CuO-ZrO2复合氧化物的分散态结构. 500 ℃焙烧的样品在一定组成范围内形成大体均匀的无定形态固溶体. CuO含量超过其在ZrO2中溶解度时,多余的CuO以CuO晶体形式存在;当ZrO2含量超过其在CuO中溶解度时,多余的ZrO2以四方相ZrO2晶体形式存在.焙烧温度达到800 ℃时,样品由单斜相ZrO2和CuO晶体组成.  相似文献   
994.
TiO2光催化反应及其在环境保护中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
王娅娟 《化学教育》2002,23(6):4-5,25
本文简要介绍了TiO2光催化剂的作用机理,讨论了影响TiO2光催化效率的因素及解决途径,综述了光催化在环境保护中的最新应用。  相似文献   
995.
采用分别沉淀-混合-浸渍法制备了稀土固体S2O82-/ZrO2-SiO2-Sm2O3催化剂.分别以乙酸丁酯和乳酸丁酯的合成为探针反应,考察了不同制备条件对催化剂活性的影响及催化剂的稳定性,并采用IR,XRD,DTA/TGA,TEM,BET和XPS等手段对催化剂进行了表征,结果表明本文制得的催化剂属无定型、桥式结构为主的固体超强酸,且其稳定性及活性均比SO42-/ZrO2-SiO2有较大的提高.  相似文献   
996.
极低放射性废物填埋场土壤理化指标的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何安全、经济、妥善地处理和处置核废物,成为核工业可持续发展所面临的重要问题之一[1~4]。目前,退役过程中产生的极低放废物的常用处置方法是就近选址进行填埋处置。那么填埋场场址地段的地球化学特征直接决定填埋场的安全性、可靠性[5]。以铀为例,在酸性条件下以UO22 形式存在,而pH值大于7时,会形成U2O52 ,UO2(OH)2,UO2(OH) 等水解聚合产物,使得铀既有吸附和交换作用,又有沉淀作用,会加速U的吸附[6,7]。同样,核素的化学形态同样也会受到氧化还原反应的影响。因此,查明极低放废物填埋场场址地段土壤理化性质,可为了解核素在土壤介…  相似文献   
997.
本文报道了有机无机杂化材料固载的铜(II)催化有机硼酸和咪唑的Ar-N偶联。在3-(2-氨乙氨)丙基功能化的硅胶固载的铜(II)催化下,有机硼酸和咪唑于甲醇中的Ar-N偶联生成高产率相应的偶联产物。而且硅胶负载的铜(II)催化剂经简单过滤,可循环使用5次不降低活性。  相似文献   
998.
氨基多羧酸类配合物的配位数和结构不但与金属离子的半径、电荷和电子结构有关,而且还与氨基多羧酸类配体的形状和大小有关。本文报道了Na2[FeⅢ(ida)2]2·3H2O(ida=亚氨基二乙酸根)配合物的合成并测定了它的分子结构和晶体结构。具体结果如下:单斜晶系,P21/c空间群,a=15.6480(10),b=16.7870(10),c=10.347(2),β=90.790(10)°,V=2717.7(6)3,单位晶胞中的分子数为3,对于4789个独立的衍射点,它的R值为0.0333。其中两个配合物离子[FeⅢ(ida)2]-都是N和N顺位的变形八面体结构。由此可知具有对称电子结构(high-spind5)的FeⅢ与被看成是edta(=乙二胺四乙酸根)去掉了CH2-CH2的双ida配体形成的配合物只能选择六配位八面体结构。  相似文献   
999.
层状LiMnO2正极材料的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
钟辉  周燕芳  许惠 《化学通报》2003,66(7):449-453
层状LiMnO2化合物的研究是目前锂离子电池正极材料锂锰氧化物研究工作的新热点,本文综述了近年来国内外LiMnO2化合物的研究进展,主要阐述了具有层状和扭曲层状结构的m-LiMnO2和o-LiMnO2的结构、电性能、合成和改性方法等方面的研究状况,重点介绍了离子交换法合成层状LiMnO2的原因和机理。探索新的合成方法和掺杂其它金属离子改性以提高循环性能是今后LiMnO2的研究趋势。  相似文献   
1000.
层状LiMnO_2正极材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
层状LiMnO2 化合物的研究是目前锂离子电池正极材料锂锰氧化物研究工作的新热点 ,本文综述了近年来国内外LiMnO2 化合物的研究进展 ,主要阐述了具有层状和扭曲层状结构的m LiMnO2和o LiMnO2 的结构、电性能、合成和改性方法等方面的研究状况 ,重点介绍了离子交换法合成层状LiMnO2 的原因和机理。探索新的合成方法和掺杂其它金属离子改性以提高循环性能是今后LiMnO2 的研究趋势。  相似文献   
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