非晶态合金催化剂具有远高于相应晶态催化剂的催化活性,因此研发高效的非晶态合金催化剂成为提高1,4-环己二醇产率的关键。近年来,Ru基催化剂和Ni基催化剂因催化加氢性能优越而深受广大学者的青睐,然而大多数Ru催化剂活性组分含量过高,过程复杂...
该研究表明了非晶态合金催化剂相比晶态材料在催化领域中的巨大优势。进一步的理论计算表明非晶结构可以有效活化稳定的C-H键,从而显著促进甲酸的解离。图1.我们通过利用由配体吸附产生的非晶态非贵金属核作为模板,诱导生长形成非晶态PdM纳米线
非晶态合金催化剂的及其催化羰基化合物加氢反应的研究.【摘要】:非晶态合金也称无定形合金,其微观结构不同于晶态金属,是一类具有短程有序、长程无序结构特点的新型材料。.由于具有各向、化学和结构环境均一、表面高度不饱和性等特点,非晶...
将非晶态合金与光催化剂结合,用于Fenton体系降解污染物RhB。非晶态合金Fe-B成功负载在g-C3N4上,其中g-C3N4作为光催化剂,在光照条件下产生光生电子与空穴,而Fe-B具有快速转移电子的能力,能够将电子迅速转移至其表面与表面的Fe离子以及双氧水进行Fenton反应降解污染物。
非晶态CoNiB催化剂与催化加氢性能研究.【摘要】:非晶态合金长程无序而短程有序的独特结构使其具备了优良的催化性能,在催化反应中表现出高活性,高选择性及良好的抗中毒能力,并且非晶态合金在过程中环境污染较少,符合绿色化学提出的提高催化...
非晶催化剂:Co引入增大Ni-P非晶态合金催化剂的抗氧化性及热稳定性.非晶催化剂是非晶合金领域一重要应用。.过去我们宣传不多,其应用领域十分广阔,值得关注。.本期刊发非晶催化剂专题,欢迎读者在此领域投稿。.采用化学还原法Ni-P非…
本论文的工作正是以此为出发点,对本组开发的负载型镍基非晶态合金催化剂、负载型纳米镍催化剂和漆原镍催化剂的回收工作进行研究,致力于开辟一条回收镍基催化剂的新路。本文对非晶态合金催化剂和纳米镍催化剂用强酸进行溶解,接着向酸溶后的溶液中
非晶态Pt基催化剂在电催化甲醇氧化中的应用-化学工程与技术专业论文.docx,郑重声明本人的学位论文是在导师指导下撰写并完成的,学位论文没有剩窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范和侵权行为,否则,本人愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果,特此郑重声明。
高效非晶合金析氢反应催化剂.氢气具有极高的比能量,燃烧产物只有水,因此被视为清洁能源载体。.电解水,即将水电解生成氢气和氧气,是一种清洁的产氢方式。.为了促进电解水析氢反应(2H++2e-→H2)的进行,在较低的过电位下实现较高的反应速率...
负载型非晶态合金催化剂用于芳胺及N-烷基芳胺的研究,非晶态合金,催化加氢,还原烷基化,3-苄氨基-4-甲氧基-乙酰苯胺,纳米碳纤维。本论文研究了负载型镍系非晶态合金的方法,使用一系列表征方法研究了非晶态NiB/SiO_2合金的组成、比表面积、结构...
非晶态合金催化剂具有远高于相应晶态催化剂的催化活性,因此研发高效的非晶态合金催化剂成为提高1,4-环己二醇产率的关键。近年来,Ru基催化剂和Ni基催化剂因催化加氢性能优越而深受广大学者的青睐,然而大多数Ru催化剂活性组分含量过高,过程复杂...
该研究表明了非晶态合金催化剂相比晶态材料在催化领域中的巨大优势。进一步的理论计算表明非晶结构可以有效活化稳定的C-H键,从而显著促进甲酸的解离。图1.我们通过利用由配体吸附产生的非晶态非贵金属核作为模板,诱导生长形成非晶态PdM纳米线
非晶态合金催化剂的及其催化羰基化合物加氢反应的研究.【摘要】:非晶态合金也称无定形合金,其微观结构不同于晶态金属,是一类具有短程有序、长程无序结构特点的新型材料。.由于具有各向、化学和结构环境均一、表面高度不饱和性等特点,非晶...
将非晶态合金与光催化剂结合,用于Fenton体系降解污染物RhB。非晶态合金Fe-B成功负载在g-C3N4上,其中g-C3N4作为光催化剂,在光照条件下产生光生电子与空穴,而Fe-B具有快速转移电子的能力,能够将电子迅速转移至其表面与表面的Fe离子以及双氧水进行Fenton反应降解污染物。
非晶态CoNiB催化剂与催化加氢性能研究.【摘要】:非晶态合金长程无序而短程有序的独特结构使其具备了优良的催化性能,在催化反应中表现出高活性,高选择性及良好的抗中毒能力,并且非晶态合金在过程中环境污染较少,符合绿色化学提出的提高催化...
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非晶态Pt基催化剂在电催化甲醇氧化中的应用-化学工程与技术专业论文.docx,郑重声明本人的学位论文是在导师指导下撰写并完成的,学位论文没有剩窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范和侵权行为,否则,本人愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果,特此郑重声明。
高效非晶合金析氢反应催化剂.氢气具有极高的比能量,燃烧产物只有水,因此被视为清洁能源载体。.电解水,即将水电解生成氢气和氧气,是一种清洁的产氢方式。.为了促进电解水析氢反应(2H++2e-→H2)的进行,在较低的过电位下实现较高的反应速率...
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