清洁能源 材料牛
栏目:公司动态 发布时间:2024-07-23
 韩国成均馆大学AEM:二维扭曲聚合物非晶化金属纳米粒子及其在析氢反应中的应用  一、背景介绍 在碱性溶液中电解水制氢是一种很有前景的清洁氢能技术。然而,传统的铂基催化剂由于成本高、稳定性差等因素限...  青岛大学&加拿大魁北克大学&瑞典吕勒奥理工大学Nano Energy:胶体厚壳锥形量子点用于高效产氢  【引言】 将太阳能转换成电能/化学能是目前解决全球日益增长的清洁能源需求和减少二氧化碳

  韩国成均馆大学AEM:二维扭曲聚合物非晶化金属纳米粒子及其在析氢反应中的应用

  一、背景介绍 在碱性溶液中电解水制氢是一种很有前景的清洁氢能技术。然而,传统的铂基催化剂由于成本高、稳定性差等因素限...

  青岛大学&加拿大魁北克大学&瑞典吕勒奥理工大学Nano Energy:胶体厚壳锥形量子点用于高效产氢

  【引言】 将太阳能转换成电能/化学能是目前解决全球日益增长的清洁能源需求和减少二氧化碳排放等挑战最有效的方法之一。光电...

  【引言】 光合作用是人类与大自然交互的最重要方式,自然界的绿色植物将人类所产生的二氧化碳通过光合作用转换为碳水化合物...

  广西大学&吉林大学&中国矿业大学Adv. Mater.: 碳包覆WOx高效析氢催化剂

  【引言】 氢燃料具有高能量密度和零排放二氧化碳的优点,是目前能源领域的研究热点之一。利用可再生能源产生的电力进行电解...

  中央密歇根大学Nano energy:通过X-射线光谱和原子级透视图分析燃料电池内部的催化剂

  【引言】 全球能源危机和环境污染加速了对可持续清洁能源的研究。燃料电池因能够将可降解物质中的化学能转化为电能而被广泛...

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  加州大学伯克利分校Nature:锂过量的正极材料中可逆的Mn2+/ Mn4+双氧化还原

  【引言】 发展低成本,资源友好型,高能量密度的正极材料越来越迫在眉睫,以此满足对电能储存的快速增长的需求。在目前的锂...

  【引言】 MoS2是一种典型的过渡族金属硫化物,由于其独特的层状结构和可控的电子特性,在纳米电子器件和电化学储能、催化上...

  浙江大学Adv. Funct. Mater.:一维管/线高选择性电催化还原CO2

  【引言】 二氧化碳电催化还原(ERC)是当前电化学研究领域中相当活跃的课题,其发展对解决人类面临的能源和环境问题,推动电...

  【概要】华盛顿大学的研究人员已经创造出一种催化剂,该催化剂能够在先进发动机的较低温度下减少污染物,并创造性地降低铂金...

  【概要】材料化学家多年来一直试图制造一种新型的电池,即能以化学键而不是以电子的形式储存太阳能或其他光源能源,而这种能...

  河南大学Nano Energy: 用于摩擦纳米发电机输出能量管理和自驱动紫外光检测的空气放电式开关

  【引言】 随着全球能源的快速消耗,开发新的能源受到了越来越多研究者的关注。近年来,摩擦纳米发电机(TENG)作为一项新能源...

  【概要】日本,德国和美国的研究人员利用新开发的技术,确定了细菌酶生产氢气的关键步骤。这些反应的阐明对于开发由氢气驱动...

  【引言】 设计高性能、高性价比析氢(HER)、析氧(OER)反应的电催化剂是水-碱电解槽大规模可持续化制氢的关键。过渡金属氧...

  陕师大Chemical Science:聚乙胺功能化的铂纳米超结构: 形态和界面调控提高析氢反应性能

  【引言】 当今“氢经济”社会,电解水制氢是目前重要的制氢技术之一。高效、稳定的电催化剂是提高析氢反应(HER, 2H++2e−→ H2)...

  【引言】 H2由于丰富、储能量高、清洁燃烧和潜在的可再生性,被认为是化石燃料的替代物;而电解水产生氢气和氧气则为扩大生...

  【概要】研究人员设计和测试了一系列等离子体纳米天线阵列,可以驱动新一代超灵敏低成本荧光传感器的开发,并可用于监测水质...

  申益李佳 Adv. Energy Mater.:镍铜合金@石墨碳核壳结构用作全pH范围的析氢电催化剂

  【引言】 电催化析氢反应(HER)是一种绿色环保、可持续发展的制氢途径。为了满足日益增长的能源需求,缓解环境压力,需要研...

  概要: 如今的柴油发动机比汽油发动机排放更少的碳质颗粒物,一项新的六国研究报告发表在科学报告中,指出现代柴油车辆的排...

  中科大Nature子刊: 基于石墨烯的三明治结构-首个光解水制氢储氢一体化材料体系

  【引言】 由于对清洁、可持续能源的迫切需求,光催化分解水(光解水)制氢引起了学术界和工业界的广泛兴趣。光解水以用之不竭...

  材料牛注:使用太阳能制造氢气是科学家们多年来的研究重点。 墨尔本皇家理工大学的最新研究可以将涂漆墙变成家庭内的能量收集...6686体育APP