XAFS应用介绍.ppt

  1. 1、本文档共100页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
XAFS应用介绍

RuHAp(羟基磷灰石基新型高效多相催化材料,Ru (1 wt%) 通过XAFS测试发现催化剂中存在两种Ru-O键,拟合得到结构参数 键长:1.88和2.01,配位数分别为2.2和4.2。 中国科学院大连化学物理研究所 王军虎 PtFe 催化剂原位X射线表征 中国科学院大连化学物理研究所 包信和 PtFe@SiO2催化剂中铁K边吸收谱及边前峰放大图 利用上海光源XAFS高通量特点,使用高温、通气原位反应炉,在国内首次获得了该催化剂的整个化学氧化和还原过程的原位XAFS谱。富氢条件下低温选择氧化CO的PtFe纳米催化剂表现出了高效的催化活性,为了进一步明确它的活性组分,采用原位XAFS表征,对反应过程中Fe吸收边的位移的分析表明了原位生成的FeO为催化反应的活性组分;而Pt在整个反应过程中吸收边没有发生变化,一直以单质形式存在。 原位X射线吸收精细结构(XAFS) PtFe纳米粒子催化剂的活性结构 Pt的L3边吸收谱 Pt以金属态存在! H2 @ 473 K 1%CO, 0.5%O2, H2 balance@RT 20%O2, He balance @ RT PtFe纳米粒子催化剂的活性结构 反应过程中产生了FeO物种! Fe的K边吸收谱 PtFe纳米粒子催化剂的活性结构 H2 473 K reduction Fe0+ 1%CO, 0.5%O2, H2 balance FeO 20%O2, He balance Fe2O3 * * * 日前,马自达汽车公司将引进新的科技使尾气催化器中的贵金属含量降低70%, 这项技术将率先在2010款新马自达3上使用。这款大幅降低汽车尾气贵金属含量的技术被命名为单一纳米催化技术 (single-nanocatalyst),这也是这一科学技术在世界范围首次试运用。 马自达研发出全球第一例使用单纳米技术的车用催化剂,其独特的材质结构能有效减少如铂、钯等金属的使用量。同时,这项全新的技术也让马自达能减少车用催化 剂里的铂与钯使用量70%到90%而不降低催化剂净化废气中有毒物质的能力,并使其拥有比传统催化剂更高的使用寿命,马自达3催化器中贵金属的使用将从原 来的0.55g/L削减到0.15g/L。 * A team of scientists at the U.S. Department of Energy’s (DOE) Brookhaven National Laboratory, in collaboration with researchers from the University of Delaware and Yeshiva University, has developed a new catalyst that could make ethanol-powered fuel cells feasible. The highly efficient catalyst performs two crucial, and previously unreachable steps needed to oxidize ethanol and produce clean energy in fuel cell reactions. Their results are published online in the January 25, 2009 edition of Nature Materials. ike batteries that never die, hydrogen fuel cells convert hydrogen and oxygen into water and, as part of the process, produce electricity. However, efficient production, storage, and transport of hydrogen for fuel cell use is not easily achieved. As an alternative, researchers are studying the incorporation of hydrogen-rich compounds, for example, the use of liquid ethanol in a system called a direct ethanol fuel cell. “Ethanol is one of the most ideal reactants for fuel cells,” said Brookhaven chemist Radoslav Adzic. “It’s

文档评论(0)

shuwkb + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档