[00967276]纳米电催化材料的功能定向生长和催化机理研究
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技术详细介绍
该项目属于材料科学领域,具体研究内容包括电催化材料的生长、表面、相变、纳米结构的形成及催化作用的本质等。主要开展了如下研究:1.创新地发明了交替微波加热技术(INtermitteNtmicrowaveheatiNg)(包括仪器),一步法快速、高效、低成本制备纳米电催化材料,发展了功能定向生长的理论,并且采用所发展的新方法批量制备出系列新型载体材料和电催化材料。2.发现了电催化材料的氧化物增强效应、金属/碳化钨催化剂的协同效应、合金催化剂的溢氢效应;发现了钯基电催化材料的Ph效应、发现了碳化钨基电催化材料的抗CO毒化能力的增强和降低氧还原过电位等现象、摸索了催化材料的构效关系;提出了解决液相反应催化层液封问题的方法。对钯基电催化剂和碳化钨基电催化剂进行了系统研究,不仅增进了纳米尺度下材料生长的物理化学知识,而且为纳米材料的理论设计提供了基础。3.研究了新型催化材料的异常性,提出了新型催化材料的催化增强机理,发展了基于该理论的纳米结构、组成与化学势能关系的计算方法,解释了电催化过程中所表现的奇异特性和结构效应。该项目在国际著名材料科学与化学刊物发表SCI论文50篇,包括Adv.Mater.,Chem.CommuN.,J.Phys.Chem.,Electrochem.CommuN.,J.PowerSources,Electrochim.Acta,FuelCells等,所发表的论文的平均SCI影响因子(IF)大于4.0,被SCI他引148次(未见非正面引用)。应邀为《AdvaNcesiNFuelCells》(2005年)和《PEMFuelCellElectrocatalystsaNdCatalystLayers》(2008年)两本英文书籍就课题组的相关工作撰写章节。
该项目属于材料科学领域,具体研究内容包括电催化材料的生长、表面、相变、纳米结构的形成及催化作用的本质等。主要开展了如下研究:1.创新地发明了交替微波加热技术(INtermitteNtmicrowaveheatiNg)(包括仪器),一步法快速、高效、低成本制备纳米电催化材料,发展了功能定向生长的理论,并且采用所发展的新方法批量制备出系列新型载体材料和电催化材料。2.发现了电催化材料的氧化物增强效应、金属/碳化钨催化剂的协同效应、合金催化剂的溢氢效应;发现了钯基电催化材料的Ph效应、发现了碳化钨基电催化材料的抗CO毒化能力的增强和降低氧还原过电位等现象、摸索了催化材料的构效关系;提出了解决液相反应催化层液封问题的方法。对钯基电催化剂和碳化钨基电催化剂进行了系统研究,不仅增进了纳米尺度下材料生长的物理化学知识,而且为纳米材料的理论设计提供了基础。3.研究了新型催化材料的异常性,提出了新型催化材料的催化增强机理,发展了基于该理论的纳米结构、组成与化学势能关系的计算方法,解释了电催化过程中所表现的奇异特性和结构效应。该项目在国际著名材料科学与化学刊物发表SCI论文50篇,包括Adv.Mater.,Chem.CommuN.,J.Phys.Chem.,Electrochem.CommuN.,J.PowerSources,Electrochim.Acta,FuelCells等,所发表的论文的平均SCI影响因子(IF)大于4.0,被SCI他引148次(未见非正面引用)。应邀为《AdvaNcesiNFuelCells》(2005年)和《PEMFuelCellElectrocatalystsaNdCatalystLayers》(2008年)两本英文书籍就课题组的相关工作撰写章节。