第1章Introduction ............................................................................................ 1 1.1.Climate change solutions ....................................................................................... 1 1.2.Carbon dioxide reduction reaction ......................................................................... 2 1.2.1.Overview .................................................................................................. 2 1.2.2.Carbon dioxide reduction catalysts ........................................................... 2 1.2.3.Heterogeneous catalysts .......................................................................... 3 1.2.4.Homogeneous catalysts ........................................................................... 5 1.3.金属酚烯丙基.........................................................................................................................................................................................................................................Overview .................................................................................................. 5 1.3.2.Applications of metallophthalocyanines .................................................... 6 1.3.3.Applications of metallophthalocyanines as catalysts for carbon dioxide reduction .................................................................................................. 7 1.3.4.二氧化碳二氧化碳苯胺二氧化碳的二氧化碳二氧化碳苯胺还原.............................. 8 1.4。Electrochemistry .................................................................................................. 11 1.4.1.概述............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 1.4.2。循环伏安法....................................................................................................................................................................................................................... 12 1.4.3。Rotating disc electrochemistry ................................................................ 12 1.4.4.Controlled potential electrolysis .............................................................. 13 1.4.5.Kinetics analysis..................................................................................... 16 1.5.论文概述............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17
锂离子电池(ALIBS)有望在日益环保的叙述中提供具有成本效益和安全的能源存储。此外,减轻围绕传统液化液中关键原材料的问题加强了与这种理想的一致性。在这里,我们深入研究了佩利烯-3,4,9,10-四羧酸列酰亚胺(PTCDI)的电化学,并评估其作为abibs的有机阳极活性材料的潜力。我们发现,与有机溶剂相比,尽管有略有不同的方式,但与中等浓缩的水性电解质相比,li +可逆地(DE)li +。此外,在容量,能力保留,速率性能,库伯效率和自我释放方面的半细胞电化学性能确实令人满意,其中使用高电压锂氧化物氧化物(LMO)的概念证明是ableib,and> 70 wh kg-1(ptcdi + lmo)和一个平均水平和平均水平。1.5 V.这些发现的目的是用更稀释的水解物进一步鼓励有机氧化还原材料研发,有可能为更绿,更可持续的能源景观铺平道路。
• 电化学 H 2 的生产、储存和应用 • 电化学能源系统:电池、超级电容器、燃料电池和能量储存 • 可再生和替代能源 • 分析电化学:传感器、环境和污染控制 • 腐蚀和材料保护 • 表面工程和金属表面处理 • 冶金和材料科学:新型电极材料、电合成和电冶金 • 纳米技术和电化学 • 电化学的工业应用 • 电催化和电致变色材料 • 生物电化学和生物传感器 • 电子和智能涂料中的电化学 • 电化学仪器和应用 • 医疗保健中的电化学 • 电化学过程中的建模和仿真 • 熔盐和室温离子液体 • 光谱电化学 • 电化学计量学
Electrochemistry: Redox reactions, conductance in electrolytic solutions, specific and molar conductivity, variations of conductivity with concentration, Kohlrausch's Law, electrolysis and law of electrolysis (elementary idea), dry cell-electrolytic cells and Galvanic cells, lead accumulator, EMF of a cell, standard electrode potential, Nernst equation and its application to chemical cells, Relation between Gibbs energy change and电池的EMF,燃料电池,腐蚀。
另一个挑战是可用于任务的专家:经常被低估的电化学在能源过渡中至关重要。在其核心上,它可以开发高级储能系统和有效的转换设备。电化学工艺是这些技术的基础,从为电动汽车供电到产生清洁能源的电池。理解和进步的电化学对于克服能源过渡挑战,促进可再生资源的整合并确保可持续的未来至关重要。当我们努力建立更清洁的能源景观时,承认电化学的基本作用在推动创新和实现韧性和环保能源过渡方面变得至关重要。我们目前需要更多的专家毕业,以服务于上述所有感兴趣的领域。
1 + 1 UCHTC81502 Electrochemistry UCHTC81503 Polymer Chemistry UCHTC81504 Environmental Chemistry UCHTC81505 Advanced Material Chemistry UCHTC81506 Advanced Analytical Chemistry UCHTC81507 Nuclear & Radiation Chemistry UCHTC81508 Organic spectroscopy UCHTC81509 Heterocyclic chemistry UCHTC81510生物化学UCHTC81511有机金属和生物无机化学UCHTC81512纳米化学和应用简介UCHTC81513先进的有机化学2主要的有机化学,主要的UCHSC81500文献调查和总数6 4 3 6 3 6 6 6 12 *给出了3 luct ute and 3 luct uce ure curesses and 3 luct。
Novák 博士在其整个职业生涯中一直致力于技术电化学领域,专注于电池,主要是锂电池。他在捷克共和国布拉格化学与技术大学(与 Ivo Roušar 一起)接受了电化学培训,1983 年加入捷克科学院布拉格 J. Heyrovský 研究所(1986 年在瑞典林雪平技术大学短暂工作;与 Olle Inganäs 一起),后来他以 Alexander von Humboldt-Fellow 的身份在德国波恩大学工作(1988-1989 年;与 Wolf Vielstich 一起)。从 1991 年到 2021 年,Novák 教授一直在瑞士菲利根的 Paul Scherrer 研究所工作。他的研究兴趣涵盖了与电池材料电化学和非水电池界面电化学相关的广泛主题。他采用系统方法,重点研究电池系统中各种组件的相互作用。在他的职业生涯中,主要研究课题包括非水电化学、石墨和其他碳、导电聚合物、电池的无机电极材料和有机电解质、非水体系中的界面,尤其是电化学原位(操作)方法的开发。除了许多技术报告外,他还是 13 项专利的作者或合著者。他在领先的科学期刊上发表了约 340 篇手稿,并收集了超过 34,000 条职业引用(Web of Science 职业 h 指数:81;Google Scholar 职业 h 指数:94)。Novák 博士积极参与与工业伙伴的大型合作项目,广泛谈论与电池和电池材料相关的主题,并担任众多科学会议的研讨会组织者。 - 2006 年,他在中国上海复旦大学任教。
开发新的合成方法,用于合成具有生物活性和药学重要性的分子。 4 Rahul Pal 助理教授 化学 SUBSR 电化学 燃料电池