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电化学增强催化的研究进展 被引量:4
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作者 陈海辉 《井冈山大学学报(自然科学版)》 2014年第1期15-20,50,共7页
电化学增强催化(EPOC)通过电化学方式可在线控制化学反应进程,施加较小的电流或电势可以引起催化反应速率、产物产率或选择性有显著的变化,是近30年来电化学领域最令人激动的发现,对催化和电化学具有重大影响。本研究综述EPOC机理、研... 电化学增强催化(EPOC)通过电化学方式可在线控制化学反应进程,施加较小的电流或电势可以引起催化反应速率、产物产率或选择性有显著的变化,是近30年来电化学领域最令人激动的发现,对催化和电化学具有重大影响。本研究综述EPOC机理、研究应用进展,建议进一步研究EPOC的方向和技术路线。研究了EPOC型燃料电池堆反应器(MEPR),探索其传递特性、调控机制,有望获得基础性、前瞻性、战略性的科技成果。随着燃料电池的发展,催化膜成本将进一步降低,催化效率将显著提高,这种新型反应器最终将能满足工业规模化生产要求。 展开更多
关键词 电化学增强催化(EPOC) 增强型反应堆(MEPR) 燃料电池反应器 催化 反应速率 ELECTROCHEMICAL PROMOTION of CATALYSIS (EPOC) monolithic ELECTROCHEMICAL PROMOTION REACTOR (MEPR)
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电化学增强催化的研究进展
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作者 李其明 李芳 《工业催化》 CAS 2010年第12期1-5,共5页
综述了能够对固体催化剂活性可逆增强的电化学方法即催化活性的非法拉第电化学修饰。分别介绍了催化活性的非法拉第电化学修饰效应的概念、一般分析方法、催化活性的非法拉第电化学修饰效应的双电层作用机理以及基于不同固体离子电解质... 综述了能够对固体催化剂活性可逆增强的电化学方法即催化活性的非法拉第电化学修饰。分别介绍了催化活性的非法拉第电化学修饰效应的概念、一般分析方法、催化活性的非法拉第电化学修饰效应的双电层作用机理以及基于不同固体离子电解质的电化学增强催化反应系统的结构、性能和研究现状。讨论了电化学增强催化的应用前景及当前存在的问题,期望对这种新型催化剂活性调控的方法加深认识和开展相关应用研究。 展开更多
关键词 催化化学 电化学增强催化 非法拉第电化学修饰 催化活性 双电层
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Catalyst-Free Growth of Nanographene Films on Various Substrates 被引量:12
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作者 Lianchang Zhang Zhiwen Shi +3 位作者 Yi Wang Rong Yang Dongxia Shi Guangyu Zhang 《Nano Research》 SCIE EI CAS CSCD 2011年第3期315-321,共7页
We have developed a new method to grow uniform graphene films directly on various substrates, such as insulators, semiconductors, and even metals, without using any catalyst. The growth was carried out using a remote ... We have developed a new method to grow uniform graphene films directly on various substrates, such as insulators, semiconductors, and even metals, without using any catalyst. The growth was carried out using a remote plasma enhancement chemical vapor deposition (r-PECVD) system at relatively low temperatures, enabling the deposition of graphene films up to 4-inch wafer scale. Scanning tunneling microscopy (STM) confirmed that the films are made up of nanocrystalline graphene particles of tens of nanometers in lateral size. The growth mechanism for the nanographene is analogous to that for diamond grown by PECVD methods, in spite of sp2 carbon atoms being formed in the case of graphene rather than sp3 carbon atoms as in diamond. This growth approach is simple, low-cost, and scalable, and might have potential applications in fields such as thin film resistors, gas sensors, electrode materials, and transparent conductive films. 展开更多
关键词 NANOGRAPHENE CATALYST-FREE plasma enhancement chemical vapor deposition (PECVD) transparent and conductive film
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