描述:納米材料,生物質(zhì)轉(zhuǎn)化反應裝置,生物質(zhì)催化轉(zhuǎn)化制備平臺分子和生物燃料、納米碳材料和金屬納米碳材料的制備
納米材料,生物質(zhì)轉(zhuǎn)化反應裝置
納米材料的特點: 當粒子的尺寸減小到納米量級,將導致聲、光、電、磁、熱性能呈現(xiàn)新的特性。比方說:被廣泛研究的II-VI族半導體硫化鎘,其吸收帶邊界和發(fā)光光譜的峰的位置會隨著晶粒尺寸減小而顯著藍移。按照這一原理,可以通過控制晶粒尺寸來得到不同能隙的硫化鎘,這將大大豐富材料的研究內(nèi)容和可望得到新的用途。
納米材料,生物質(zhì)轉(zhuǎn)化反應裝置,生物質(zhì)通過電化學轉(zhuǎn)化合成燃料和高附加值化學品是未來化學工業(yè)發(fā)展的一個重要方向,也是現(xiàn)代社會實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。在可再生能源產(chǎn)能不斷提升,而現(xiàn)階段暫無成熟的大規(guī)模能源存儲技術(shù)的背景下,如何有效地利用可再生能源所產(chǎn)電能進行生物質(zhì)的電化學轉(zhuǎn)化是目前學術(shù)界和工業(yè)界關(guān)注的一個熱點。本文介紹了近年來該領(lǐng)域的研究進展,著重闡釋了關(guān)鍵的電化學反應和相關(guān)反應器的設計。從生物質(zhì)衍生的平臺分子的電化學轉(zhuǎn)化取得了一定的進展,然而從生物質(zhì)到平臺分子的電化學轉(zhuǎn)化還面臨較大的挑戰(zhàn)。提高平臺分子和生物質(zhì)電化學反應的選擇性有賴于合適的電極材料和催化劑,而將原位分離與電極反應耦合的設計能夠提高產(chǎn)物的收率,特別是在生物質(zhì)直接電化學轉(zhuǎn)化的過程中。
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