腐蚀作为一种破坏性手段在制备特殊形状的纳米结构材料方面会产生意想不到的效果。鉴于有机物在钯金属表面易发生电化学还原脱氯,而脱氯效率又强烈地依赖于电极材料的表面形态与结构,本项目拟利用选择性腐蚀(去合金化)的手段从钯-铜合金中去除活性铜组分而获得高比表面积、泡沫状的纳米多孔钯(NP-Pd)。由于水相介质中阴离子参与铜的阳极溶解会对多孔结构的形成造成不利的影响,因此拟在室温离子液体中制备形状规则的NP-Pd,并对纳米多孔结构的形成机理进行深入的研究。.利用选择性腐蚀方法制备的NP-Pd具有纳米结构重现性好、表面新鲜干净、催化活性高等优点,特别是可以将体相钯电极无法区分的氢在钯中的吸附和吸收过程有效地分离开来,这对于研究不同类型的氢物种的还原脱氯活性是至关重要的。.开展本项目研究有助于揭示电催化剂的结构、形态与其催化性能之间的内在联系,为有目的地构建高效脱氯电催化剂提供一条新的思路。
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数据更新时间:2023-05-31
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
复杂系统科学研究进展
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
药食兼用真菌蛹虫草的液体发酵培养条件优化
LTNE条件下界面对流传热系数对部分填充多孔介质通道传热特性的影响
碳纳米管修饰载钯催化电极的制备及氯酚类污染物的电化学还原脱氯-无机化降解
电还原去除多氯联苯的高性能钯修饰电极制备及脱氯机理研究
纳米结构的复合催化电极设计及电化学催化还原脱氯研究
基于纳米导线研究还原脱氯和产甲烷生物电化学耦合机制