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催化与表界面化学“十四五”发展规划概述 被引量:4
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作者 高飞雪 伊晓东 《中国科学:化学》 CAS CSCD 北大核心 2021年第7期932-943,共12页
"催化与表界面化学"是国家自然科学基金委员会化学科学部学科重组后设立的学科领域之一.本文阐明了该学科的内涵和外延,介绍了催化与表界面化学学科"十四五"发展规划,内容主要包括学科发展规律和态势、发展现状与... "催化与表界面化学"是国家自然科学基金委员会化学科学部学科重组后设立的学科领域之一.本文阐明了该学科的内涵和外延,介绍了催化与表界面化学学科"十四五"发展规划,内容主要包括学科发展规律和态势、发展现状与瓶颈以及目标和优先资助领域. 展开更多
关键词 国家自然科学基金 催化与表界面化学 发展规划 优先资助领域
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2021年度催化与表界面化学基金项目评审综述
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作者 伊晓东 张世明 高飞雪 《中国科学:化学》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期473-481,共9页
本文总结了2021年度国家自然科学基金委员会化学科学部催化与表界面化学学科(B02)各类项目的申请、受理及评审情况.同时,通过统计并分析2018年学科重组以来四年的项目申请和资助、科学问题属性、学科代码和分类评审情况,提出了项目评审... 本文总结了2021年度国家自然科学基金委员会化学科学部催化与表界面化学学科(B02)各类项目的申请、受理及评审情况.同时,通过统计并分析2018年学科重组以来四年的项目申请和资助、科学问题属性、学科代码和分类评审情况,提出了项目评审与管理和学科发展方面的一些建议与思考. 展开更多
关键词 国家自然科学基金 催化与表界面化学 项目评审
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纳米硅胶体铅酸蓄电池 被引量:1
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作者 张书元 《电源技术应用》 2009年第4期1-4,共4页
从原理上分析了纳米气相二氧化硅胶体铅酸蓄电池的特性,介绍了一种研究成果,应用于铅蓄电池的硅胶体的制造原理和方法。主要是利用表面化学的基本原理和电化学动力学催化的基本方法,应用纳米气相SiO2溶胶的半导体掺杂电化学界面催化理... 从原理上分析了纳米气相二氧化硅胶体铅酸蓄电池的特性,介绍了一种研究成果,应用于铅蓄电池的硅胶体的制造原理和方法。主要是利用表面化学的基本原理和电化学动力学催化的基本方法,应用纳米气相SiO2溶胶的半导体掺杂电化学界面催化理论和纳米气相二氧化硅的表面改性理论,对纳米气相二氧化硅的表面改性,应用湿法改性:用有机改性,填加偶联剂和高分子表面活性剂和分散剂,如萘黄酸甲醛缩合物、聚丙稀酸、乙二醇、丙稀酸等。用无机改性,填加硼、磷、锡、硒等元素的化合物,都能达到改性的目的。使铅酸蓄电池具有克服了三种早期容量损失达到长寿命、大容量等优良的特性。 展开更多
关键词 胶体铅蓄电池 半导体掺杂 二氧化硅表面改性 界面催化化学
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Photocatalytic water oxidation over BiVO_4 with interface energetics engineered by Co and Ni-metallated dicyanamides
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作者 Yi Shang Fujun Niu Shaohua Shen 《Chinese Journal of Catalysis》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期502-509,共8页
Photocatalytic water oxidation based on semiconductors usually suffers from poor charge transfer from the bulk to the interface,which is necessary for oxygen generation.Here,we construct a hybrid artificial photosynth... Photocatalytic water oxidation based on semiconductors usually suffers from poor charge transfer from the bulk to the interface,which is necessary for oxygen generation.Here,we construct a hybrid artificial photosynthesis system for photocatalytic water oxidation.The system consists of BiVO4as the light harvester,a transitional metal complex(M(dca)2,M=Co,Ni,dca:dicyanamide)as the water oxidation catalyst,and S2O82?as a sacrificial electron acceptor.The system exhibits enhanced oxygen evolution activity when M(dca)2is introduced.The BiVO4/Co(dca)2and Bi‐VO4/Ni(dca)2systems exhibit excellent oxygen evolution rates of508.1and297.7μmol/(h·g)compared to the pure BiVO4which shows a photocatalytic oxygen evolution rate of252.2μmol/(h·g)during6h of photocatalytic reaction.Co(dca)2is found to be more effective than Ni(dca)2as a water oxidation catalyst.The enhanced photocatalytic performance is ascribed to the M(dca)2‐engineered BiVO4/electrolyte interface energetics,and to the M(dca)2‐catalyzed surface water oxidation.These two factors lead to a decrease in the energy barrier for hole transfer from the bulk to the surface of BiVO4,which promotes the water oxidation kinetics. 展开更多
关键词 Metal complex BIVO4 Water oxidation PHOTOCATALYSIS Interfacial kinetics
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