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电化学界面动力学决定了所有电化学反应性质.从原子和分子水平上多维度原位观察电极的表界面电化学反应动态过程对于典型的电化学储能技术(电解槽、燃料电池)中催化剂的结构设计、合成和筛选具有重要意义,但是复杂的电化学界面以及微量、快速的反应中间态信号给界面电化学反应动态过程研究带来了极大的挑战.同步辐射傅里叶变换红外光谱(SR-FTIR)具有独特的分子指纹识别功能,可以用来确定电化学界面的活性物质,结合对纳米材料的局部原子结构高度敏感的同步辐射X射线吸收精细结构(SR-XAFS)光谱可以开展界面电化学反应过程的实时动态研究,有助于指导设计用于高效高能量密度能源系统的先进电催化剂.本文基于近年来本课题组的研究工作,系统地介绍了获得高质量的电化学反应过程中同步辐射红外关联谱学实验结果的策略,及其应用于电催化反应动态过程研究成果,其中主要选用当前热门的金属有机框架(MOF)纳米材料以及金属单原子催化剂(SACs)作为研究对象.最后,对原位同步辐射实验方法发展及其针对电化学反应动态过程的研究进行了展望,旨在通过揭示电化学反应的动态机理来指导和合成高效稳定的催化材料. 相似文献
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对流层夜间化学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
NO3自由基与N2O5是对流层夜间化学的关键物种。一方面NO3与O3等组分是夜间大气中的重要氧化剂,与它们的反应是生物排放挥发性有机物(VOCs)的主要汇;另一方面NO3与N2O5和雨滴或气溶胶颗粒物发生的异相反应则是大气中氮氧化合物NOx(NO,NO2)的主要清除过程,从而可以减轻对流层臭氧污染。研究它们的化学反应性质及对其进行实地测量,对深入理解大气氧化过程和全面了解区域乃至全球大气自净能力有重要意义。本文总结了近年来有关夜间化学的研究成果,介绍了以NO3和N2O5为中心的基本夜间化学过程、对流层中NO3与N2O5的源与汇以及外场测量技术的最新研究进展,并提出了尚待解决的一些问题。 相似文献
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氧化镍薄膜的制备及电化学性质 总被引:5,自引:0,他引:5
分别采用真空蒸镀_热氧化(VE_TO)及脉冲激光沉积(PLD)技术制备氧化镍(NiO)阳极薄膜材料,并利用XRD、SEM、循环伏安、充放电等方法对薄膜的结构和电化学性能进行了表征。结果表明,两种方法均制备了厚度均匀、表面光滑、与基片结合紧密、无缺陷、致密的纳米晶形NiO薄膜。采用PLD技术制备的薄膜颗粒更小、结构更有序,具有更高的电化学比容量,并且能承受大电流充放电。因此,这两种方法制备的NiO薄膜可根据充放电电流密度的要求有选择的应用于全固态薄膜锂离子电池中。 相似文献
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通过对中学生解决“简单定量问题”心理机制实验研究,证实其心理机制由“元认知监控”“问题识别”“问题表征”“实验设计”“实验实施”“反馈调整”6个部分组成,它们的行进关系和相互转换在元认知监控下完成各环节。 相似文献
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The conversion efficiency of stimulated Raman scattering (SRS) in CH4 is studied by using a single longitudinal mode second-harmonic Nd:YAG laser (532 nm, linewidth 0.003 cm-1, pulse-width (FWHM) 6.5 ns).Due to the heat release from vibrationally excited particles, SRS processes often suffer from the thermal defocusing effect (TDE). In view of 6.5 ns laser pulse width is much shorter than the vibrational relaxation time of CH4 molecules, TDE can only affect the SRS processes afterwards. In the cases of low laser repetition, TDE will be not serious, because it will be removed by the thermal diffusion in Raman medium before the next pulse arrives. At the laser repetition rate 2 Hz, CH4 pressure 1.1 MPa and pump laser energy 95 m J, the quantum conversion efficiency of backward first-Stokes (BS1) has attained 73%. This represents the highest first-stokes conversion efficiency in CH4. Furthermore, due to the relaxation oscillation, the BS1pulses are narrowed to about 1.2 ns. As a result, the BS1 peak power turns out to be 2.7 times that of the pump. Its beam quality is also much better and is only slightly affected by TDE. This reason is that BS1 represents a wave-front-reversed replica of the pump beam, which can compensate the thermal distortions in Raman amplify process. Under the same conditions, but pump laser repetition rate as 10 Hz, the conversion efficiency of BS1 goes down to 36% due to TDE. From this study, we expect that a well-behaved 630 nm Raman laser may be designed by using a closed CH4/He circulating-cooling system, which may have some important applications. 相似文献