在这一类电解池中,成岭侧成气体扩散电极使用受到二氧化碳向催化剂传输的限制。 波兰变身玻璃其主要缺陷在于对于原料中杂质的低耐受性。因此,个角能将低浓度二氧化碳选择性转化的技术将有极大的经济前景。 度都这项开创性的工作证实了使用二氧化碳电还原技术生产多种化工产品的可能性。二氧化碳在一些金属表面,成岭侧成如Sn和Pb,只是弱吸附,在吸收了一个质子-电子对之后,甲酸根究可以在不解离C-O键的情况下形成。波兰变身玻璃其他一些类型的电解池也有潜力克服二氧化碳电还原的技术问题。 通过理论计算可以得知,个角pH值和催化剂的合金化对于高选择性、高反应速率地生产甲酸有着重要影响。比如,度都在有充足且廉价氢气的情况下,热化学方法更有优势。 此类电解池一个标志性的构造在于二氧化碳还原反应发生于一个三相交汇的区域,成岭侧成即气体二氧化碳,液态电解液和固态催化剂。 波兰变身玻璃第二类电解池到目前为止已经在构建持久稳定的反应系统方面取得了不小的成功。迄今为止发表SCI论文80余篇,个角总引用次数11600余次,H-index为38,两项专利,在超级电容器领域具有良好的国际学术声誉。 度都高温热处理是制备非贵金属催化剂材料中的关键步骤。相关工作以HighefficientNi/VermiculitecatalystpreparedviamicrowaveirradiationassistedsynthesisforCOmethanation为题,成岭侧成在期刊《Fuel》上发表(图3)。 2004年7月获得华南理工大学环境工程专业工学博士学位,波兰变身玻璃师承沈培康教授。2007年5月至2015年5月作为二级科学家(ScientistII),个角在新加坡科技发展局化学与工程科学研究院工作。 |
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