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CO生产效率如何超过90%?这种材料来帮忙

近年来,由于传统能源的大量使用导致大气中CO2的浓度急剧增加,导致温室效应和环境气候恶化等问题,因此需要采取措施降低CO2的浓度。将CO2转化为可用的化学品是变废为宝的方法。利用可持续能源产生的电进行电催化CO2转化具有温和、环保等优点。然而目前仍然存在着选择性不高、过电位高、电流密度小等缺点需要克服,因此寻找合适的催化剂是关键。 单原子催化剂具有最大的原子利用率,在很多催化反应中表现为高活性、高选择性,然而不同的单原子金属催化剂活性有差别,原因仍然有待明确。最近,中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室曹荣和黄远标团队在科技部重点研发计划、基金委、中科院先导及前沿计划项目、中科院青促会优秀会员项目支持下,采用之前该团队制备多孔卟啉基三嗪框架材料稳定的单原子的方法(ACS Energy Lett., 2018, 3, 883-889;J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 1252),制备了该载体......阅读全文

石墨烯隧道器件实现较高温度探测电子关联研究获进展

  石墨烯具有独特的线性色散关系、无质量狄拉克费米子特性和弱的自旋轨道耦合,是研究电子、自旋输运的理想二维晶体材料。低的载流子浓度和弱的电子屏蔽使得石墨烯中存在较强的电子关联,因此,二维石墨烯通过整数、分数量子霍尔效应测试可以观察到电子关联相互作用。然而,这些观察要求较苛刻的实验条件,如较

AAS光谱仪的基本理论

  原子吸收分光光度计  一、基本原理   原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,是根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。   AAS光谱仪一般由四大部分组成:  即光源(单色锐线辐射源)。  试样原子化器。  单色器。  数据处理系统(包括

原子吸收光谱主要应用的4大领域介绍

  原子吸收光谱分析现巳广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究、元素分析、有机物分析、金属化学形态分析。  1.理论研究中的应用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多优点。

原子吸收光谱分析的分类及应用

原子吸收光谱分析的方法分为两种,一种是火焰原子化法,另一种是石墨炉原子化器。 火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品; 石墨炉原子化器的优点是:原子化效

原子吸收分光光度计原理、特点及应用

  原子吸收分光光度计的工作原理:  元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发射光强度

原子吸收光谱仪在哪些领域有重要应用

  原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。现已广泛用于多个分析领域,主要有以下四个方面:理论研究;元素分析;有机物分析;金属化学形态分析。  1、在理论研究中的应用   原子吸收可作为物理和物理

原子吸收光谱分析仪在四大领域的应用分析

原子吸收光谱分析现已广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究;元素分析;有机物分析;金属化学形态分析。 1. 理论研究中的应用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多

原子吸收分光光度计简要概括

原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。基本信息中文名称原子吸收分光光度计外文名称atomic absorption spectrophotometer原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子

原子吸收分光光度计原理、特点及应用

一、原子吸收分光光度计的工作原理  元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强

原子吸收分光光度计(原子吸收光谱仪)选型指南

  原子吸收分光光度计选型指南  一、原子吸收分光光度计的原理、结构以及应用范围  1、原子吸收分光光度计的原理:利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。原子吸收分光光度计又称原子吸收光谱仪,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够

原子吸收分光光度计原理、特点及应用

一、原子吸收分光光度计的工作原理元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发射光强度;T为

原子吸收分光光度计的分类

火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是

原子吸收分光光度计的常见用途

  原子吸收分光光度计现已广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究;元素分析;有机物分析;金属化学形态分析   下面让我们来了解一下原子吸收分光光度计的常见应用有哪些吧。   1. 理论研究中的应用:   原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基

原子吸收分光光度计的应用 (三)

在有机物分析方面的应用利用间接法可以测定多种有机物。8- 羟基喹啉(Cu)、醇类(Cr)、醛类(Ag)、酯类(Fe)、酚类(Fe)、联乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、维生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎宁(Zn)、有机酸酐(Fe)、苯甲基青霉素(C

原子吸收分光光度计原理、特点及应用

  一、原子吸收分光光度计的工作原理    元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发

原子吸收分光光度计有哪些组成部分?

原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。基本部件:原子吸收分光光度计一般

物理所激光诱导反铁磁超快自旋动力学研究取得进展

  与常规铁磁材料相比,反铁磁材料宏观磁矩为零,难以通过磁性测量研究其静态磁性。由于反铁磁具有强的交换耦合和高共振频率,可在GHz乃至THz方面得到广泛的应用。随着自旋电子器件工作频率越来越高,反铁磁材料的超快自旋动力学越来越成为当前自旋电子学研究的热点。  脉冲激光诱导的超快自旋动力学可为研究反铁

富含缺陷位的超薄水滑石光催化剂研究中取得进展

  多相金属催化剂在化学工业领域应用极其广泛。其中不饱和配位金属Fe(II)、Co(I)/Co(III)、Ni、Rh等因其暴露丰富的电子轨道,有利于提高电子与反应分子传递的效率,显示了卓越的催化活性和选择性。其中不饱和配位Znd+(d<2)在光催化甲烷脱氢制备乙烷等催化方面引起了人们的广泛关注

ICP使用千问解答(二十七)

二六一、请问,线浓度和元素浓度的关系?选择多条线时,元素浓度显示那条谱线的浓度呀? 线浓度与元素浓度是不同的,他们之间的关系是我们在方法标准化时来确定的,你仔细看一下标准化后就明白了. 关于多条的分析结果如果 你的选择恰当,应该分析的结果相差不大,你可以利用公式编辑来计算输出某个或几个元素的平均结果

55项机械、轻工行业标准报批公示

  根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织等单位已完成《微型阀控式铅酸蓄电池》等55项机械、轻工行业标准的制修订工作(标准名称及主要内容等见附件)。在以上标准批准公布之前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期2012年4月30日。  联 系 人:盛喜军  电  话: 010-

微波消解—ICP-OES测定“土壤污染详查”项目中8种金属元素

  1、前言  土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一,也是人类生态环境的重要组成部分。近年来,随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重。重金属在土壤中累积,不仅引起土壤本身的理化、生物学性质发生变化,使土壤生产力下降,而且通过食物链最终影响人类健康。研究表明,进

微波消解—ICP-OES测定“土壤污染详查”项目中8种金属元素

1、前言土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一,也是人类生态环境的重要组成部分。近年来,随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重。重金属在土壤中累积,不仅引起土壤本身的理化、生物学性质发生变化,使土壤生产力下降,而且通过食物链最终影响人类健康。研究表明,进

ICP-MS法同时测定玩具材料中17种可迁移元素

  玩具作为广大儿童喜爱的消费品,玩具的安全一直是人们关注的重点,尤其是玩具中可迁移重金属元素的危害更是吸引了世人的眼球。为了最大限度保护儿童免受重金属元素的伤害,欧盟在2009年6月30日公布了玩具安全新指令(2009/48/EC),对可迁移元素的限制从8种增加到了19种[1]。由于限制元素数量的

多铁性材料可将热直接转化为电

  据美国物理学家组织网近日报道,从1824年开始,工程师们就已学会利用液体水和气体水之间的相变来发电。现在,美国科学家开始探索使用名为多铁性材料的金属合金发生“相变”来直接将热转化为电。  美国明尼苏达大学的理查德·詹姆斯领导的团队希望利用多铁性材料中自然出现的相变代替水的相变来发

等离子发射光谱技术及其在环境监测中的应用

导语等离子发射光谱法((ICP-AES)是金属、重金属以及非金属元素分析常用的手段之一。由于具有灵敏度高、再现性较好、能同时进行多元素分析等特点,因而在国内外已被广泛应用。ICP-AES法具有如下特点:    (1)等离子炬稳定,因此测量精度和灵敏度与原子吸收法相当,测

原子吸收实验技术及应用

一. 分析条件的选择1. 吸收线的选择:常用分析线 是 共振线,但当有其它组分干扰或测定高含量组分时可选用非共振线。2. 狭缝宽度:选择吸收值不减小的最大狭缝宽度;3. 灯电流:在保证稳定、合适光强度前提下,尽量选用低工作电流(最大工作电流的 ½ 或 ⅓ );4. 原子化条件:火焰类型及火焰位置石墨

理化所实现NiO修饰Ni纳米颗粒可见光催化制备高级烃类

  CO加氢高温高压制备高级烃类(又称为费托反应)是煤间接液化技术之一,在第二次世界大战期间投入大规模生产,是替代石油、实施煤碳洁净高值利用的重要技术,在工业和学术界引起科研工作者的极大关注。众多费托催化剂中,Ru、Co、Fe基催化剂应用最为广泛。Ni基催化剂因为其C-C偶联效率低下,更趋向于催化生

NiO修饰Ni纳米颗粒可见光催化制备高级烃类

  CO加氢高温高压制备高级烃类(又称为费托反应)是煤间接液化技术之一,在第二次世界大战期间投入大规模生产,是替代石油、实施煤碳洁净高值利用的重要技术,在工业和学术界引起科研工作者的极大关注。众多费托催化剂中,Ru、Co、Fe基催化剂应用最为广泛。Ni基催化剂因为其C-C偶联效率低下,更趋向于催化生

非晶态合金催化剂的改性

非晶态合金催化剂处于热力学上的一种亚稳态,在反应过程中总是不同程度的向其稳定态(晶态)转变,从而导致催化剂活性或选择性的下降。研究表明 ,对于晶化温度低的非晶态合金,一般可以通过添加第3或第4组分来提高晶化温度。通过在非晶态合金中添加修饰剂,不仅能够显著的提高其催化活性和选择性以及抗硫和抗胺

原子吸收光谱法在石油化工中的应用

  摘 要:随着我国石油化工行业的不断发展,要想更好的掌握石油中各类金属元素的含量,就必须采用与之适应的方法对其进行准确的判断。原子吸收光谱法不仅可以对多种金属元素进行准确的判别,而且还能更好的应用于其它领域,这对我国先进技术行业的发展起着巨大的促进作用。   一、前言   随着