中國科學家利用鈷納米材料將二氧化碳轉化成清潔能源
大氣中的二氧化碳是我們人類最為廉價和環保的一種可再生能源。日前來自中國合肥國家物理科學實驗室的研究小組開發出了一種由鈷制成的新型納米材料,可以將二氧化碳氣體轉化為一種稱為甲酸鹽的清潔燃料。 研究小組使用電解還原過程將小電流通過這種材料從而改變了二氧化碳的分子結構,將其轉化為清潔燃料。 換言之,當電流被施加到這種鈷納米材料上時,會讓材料內部的分子跟通過它的二氧化碳分子進行相互作用,這將導致氫原子附著在二氧化碳的碳原子上,促使一個額外的電子進入其中一個氧原子中。于是二氧化碳就變成了HCO2,即甲酸鹽。 甲酸鹽具有易降解性、低毒性和低成本的特征。 甲酸鹽中加入鈀基催化劑后制成的甲酸燃料電池功率密度為甲醇燃料電池的兩倍。同時甲酸鹽不易燃燒,容易存儲和運輸。 科學家使用鈷納米材料將二氧化碳轉化為清潔能源被視為這一領域的一大突破,目前這項技術擴展到商業領域還需要一些時日。 ......閱讀全文
中國科學家利用鈷納米材料將二氧化碳轉化成清潔能源
大氣中的二氧化碳是我們人類最為廉價和環保的一種可再生能源。日前來自中國合肥國家物理科學實驗室的研究小組開發出了一種由鈷制成的新型納米材料,可以將二氧化碳氣體轉化為一種稱為甲酸鹽的清潔燃料。 研究小組使用電解還原過程將小電流通過這種材料從而改變了二氧化碳的分子結構,將其轉化為清潔燃料。
二硫化鈷中鈷占比
二硫化鈷中鈷占比?一種二硫化鈷的合成方法經XRD衍射分析,該鈷硫化合物為二硫化鈷單相結構,經定量化學分析, 鈷硫原子比為1: 2,二硫化鈷純度大于99%,以反應的金屬鈷計算,二硫化鈷的...
新設計助力高效制氫
南京工業大學教授呂剛課題組與電子科技大學、德國達姆施塔特工業大學合作,設計出一種新型等離激元復合材料,作為高效且穩定的析氫光催化劑,獲得的周轉頻率高達每小時4650。該方法還有望應用于二氧化碳還原、固氮等領域。相關研究成果日前發表在《自然—通訊》。利用等離激元結構提升鈷卟啉分子催化劑的效率用于產生氫
新設計助力高效制氫
南京工業大學教授呂剛課題組與電子科技大學、德國達姆施塔特工業大學合作,設計出一種新型等離激元復合材料,作為高效且穩定的析氫光催化劑,獲得的周轉頻率高達每小時4650。該方法還有望應用于二氧化碳還原、固氮等領域。相關研究成果日前發表在《自然—通訊》。 據悉,金屬卟啉類催化劑由于具有獨特的共軛結構
氧化鈷變成硫化鈷反應原理
硫化鈷的生成反應是一種氧化還原反應,它的反應原理是有機物向氧化劑提供電子,而氧化劑將電子傳遞給鈷,從而使鈷變成高價態(硫化鈷)。反應方程式:2C + 2H2O + 4e- → COS + 2H2↓反應中,有機物(C)向氧化劑(水)提供4個電子,氧化劑將電子傳遞給鈷,使鈷從二價態(氧化鈷)變成四價態(
氧化鈷變成硫化鈷反應原理
硫化鈷的生成反應是一種氧化還原反應,它的反應原理是有機物向氧化劑提供電子,而氧化劑將電子傳遞給鈷,從而使鈷變成高價態(硫化鈷)。反應方程式:2C + 2H2O + 4e- → COS + 2H2↓反應中,有機物(C)向氧化劑(水)提供4個電子,氧化劑將電子傳遞給鈷,使鈷從二價態(氧化鈷)變成四價態(
二硫化鈷的鈷是幾價的
二硫化鈷的鈷是二價。根據查詢相關資料信息,二硫化鈷是硫元素和鈷元素通過化學反應而形成,二硫化鈷的鈷是二價化合物。二硫化鈷不溶于水、稀鹽酸和硫酸,可溶于硝酸、醋酸和堿液。
新型催化劑將二氧化碳轉化成液體燃料
中國科技大學化學與材料科學學院謝毅、孫永福及其研究團隊,近日找到一種新的電極催化劑,可以將二氧化碳轉化成液體燃料。 研究人員利用鈷和氧化鈷混合物特定的原子排列方法,讓原先并不具有二氧化碳催化活性的材料轉化為超越早前所有報道過的電催化劑,相關研究成果發表在7日出版的《自然》雜志上。 減少溫室氣
腺苷鈷胺
性狀本品為暗紅色結晶或粉末;極具引濕性;遇光極易分解本品在水中略溶,在乙醇中幾乎不溶,在丙酮或乙醚中不溶鑒別(1)避光操作。取本品,用氯化鉀溶液(取0.2mol/L氯化鉀溶液250ml與0.2mol/L鹽酸溶液53ml,用水稀釋至1000m1)溶解并稀釋制成每1ml中約含50gg的溶液,照紫外-可見
粗氫氧化鈷--鈷量的測定
本標準規定了粗氫氧化鈷的要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志、運輸、貯存、質量預報單以及訂貨單(或合同)內容。 本標準適用于處理銅鈷、鎳鈷等礦物所得的粗氫氧化鈷,供生產氯化鈷、硫酸鈷、電積鈷、四氧化三鉆等產品使用。 要求 產品分類 粗氫氧化鈷按化學成分分為一級品、二級品和
粗氫氧化鈷--鈷量的測定
YS/T 1152-2016 粗氫氧化鈷 范圍 本標準規定了粗氫氧化鈷的要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志、運輸、貯存、質量預報單以及訂貨單(或合同)內容。 本標準適用于處理銅鈷、鎳鈷等礦物所得的粗氫氧化鈷,供生產氯化鈷、硫酸鈷、電積鈷、四氧化三鉆等產品使用。 要求
鈷酸鋰離子電池材料鈷的簡介
鈷(Cobalt),元素符號Co,銀白色鐵磁性金屬,表面呈銀白略帶淡粉色,在周期表中位于第4周期、第Ⅷ族,原子序數27,原子量58.9332,密排六方晶體,常見化合價為+2、+3。 鈷是具有光澤的鋼灰色金屬,比較硬而脆,有鐵磁性,加熱到1150℃時磁性消失。在常溫下不和水作用,在潮濕的空氣中也很
W18O49納米線上孤立的鈷中心作為高效CO2光還原的反應開關
J.Am. Chem. Soc.:W18O49納米線上孤立的鈷中心作為高效CO2光還原的反應開關 在W18O49超薄納米線表面成功地修飾了孤立的鈷原子。Co原子修飾的W18O49納米線(W18O49@Co)大大加速了催化體系中的載流子分離和電子輸運。此外,Co原子的表面修飾改變了W18O49@
鋰電材料添加劑鈷的砷鈷礦制備
砷鈷礦經選礦得到含鈷10~20%的精礦,其中含砷20~50%。處理砷鈷礦的方法主要有兩種,一種是先用火法熔煉產出砷冰鈷,再用濕法提鈷。另一種是用加壓浸出法制得含鈷溶液,再從中提取鈷。中國采用前者:將精礦配以焦炭和熔劑在反射爐或電爐內熔煉,使部分砷呈三氧化二砷揮發,產出砷冰鈷(舊稱黃渣)。如原料含
催化組合將二氧化碳轉為碳納米纖維
美國能源部布魯克海文國家實驗室和哥倫比亞大學研究人員聯合開發了一種耦合電化學和熱化學反應的新策略,可將強效溫室氣體二氧化碳(CO2)轉化為碳納米纖維。這些材料具有廣泛的獨特性能和許多潛在的長期用途。研究人員在《自然·催化》雜志上描述,新方法可在相對較低的溫度和環境壓力下進行,成功地將碳鎖定在固體
催化組合將二氧化碳轉為碳納米纖維
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516090.shtm
腺苷鈷胺片
性狀本品為糖衣片,除去包衣后顯粉紅色鑒別(1)避光操作。取本品,除去包衣,研細,加磷酸鹽緩沖液(pH7.0)溶解并稀釋制成每1ml中約含501g的溶液,用微孔濾膜(0.45μm)濾過,濾液照紫外-可見分光光度法(通則0401)測定,在261nm與525mm的波長處有最大吸收(2)在含量測定項下記錄的
腺苷鈷胺介紹
性狀本品為暗紅色結晶或粉末;極具引濕性;遇光極易分解本品在水中略溶,在乙醇中幾乎不溶,在丙酮或乙醚中不溶鑒別(1)避光操作。取本品,用氯化鉀溶液(取0.2mol/L氯化鉀溶液250ml與0.2mol/L鹽酸溶液53ml,用水稀釋至1000m1)溶解并稀釋制成每1ml中約含50gg的溶液,照紫外-可見
鈷的制備方法
鈷的制備一般先用火法將鈷精礦、砷鈷精礦、含鈷硫化鎳精礦、銅鈷礦、鈷硫精礦中的鈷富集或轉化為可溶性狀態,然后再用濕法冶煉方法制成氯化鈷溶液或硫酸鈷溶液,再用化學沉淀和萃取等方法進一步使鈷富集和提純,最后得到鈷化合物或金屬鈷。鈷礦物的賦存狀態復雜,礦石品位低,所以提取方法很多而且工藝復雜,回收率較低。鈷
鈷酸鋰離子電池材料鈷的發現歷史介紹
關于鈷,在早期的中國就已知并用于陶器釉料,古代希臘人和羅馬人曾利用它的化合物制造有色玻璃,生成美麗的深藍色。中國唐朝彩色瓷器上的藍色也是由于有鈷的化合物存在。含鈷的藍色礦石輝鈷礦CoAsS,中世紀在歐洲被稱為kobalt,首先出現在16世紀居住在捷克的德國礦物學家阿格里科拉的著作里,這一詞在德文
鈷酸鋰離子電池材料鈷的含量分布介紹
鈷在地殼中的平均含量為0.001%(質量),海洋中鈷總量約23億噸,自然界已知含鈷礦物近百種,但沒有單獨的鈷礦物,大多伴生于鎳、銅、鐵、鉛、鋅、銀、錳、等硫化物礦床中,且含鈷量較低。全世界已探明鈷金屬儲量148萬噸,中國已探明鈷金屬儲量僅47萬噸。分布于全國24個省(區),其中主要有甘肅、青海、
四硫化三鈷怎么轉變成八硫化九鈷
四硫化三鈷怎么轉變成八硫化九鈷四硫化三鐵煅燒生成三氧化二鐵和二氧化硫的化學方程式都是固體和氣體,化學方程式和離子方程式都是一樣的四硫化三鐵煅燒生成三氧化二鐵和二氧化硫的離子方程式四硫化三鐵是藍黑色(有時是粉紅色)鐵和硫的化合物,化學式為Fe3S4或FeS·Fe2S3,與四氧化三鐵類似。自然界中存在于
李清文團隊等制備多功能鈷鎳負載石墨烯/碳納米管泡沫
隨著科學技術的迅猛發展,電磁輻射污染問題越來越受到重視和關注。電磁屏蔽技術在電磁輻射污染控制方面發揮重要作用,開發具有優異電磁屏蔽性能的電磁屏蔽材料是實現有效電磁屏蔽的關鍵。目前,傳統電磁屏蔽材料在低密度、高電導率、高力學性能、隔熱性能和阻燃性能等方面存在不足,難以滿足未來高科技時代的實際應用要
人造葉片+銅納米花能高效轉化二氧化碳
據最新一期《自然·催化》雜志報道,英國劍橋大學和美國加州大學伯克利分校研究團隊將微小的銅納米花附著在人造葉片上,高效轉化二氧化碳,用以生產清潔能源和化學品,而這些可能正是現代能源和制造業的支柱產品。團隊開發出一種實用的方法,僅依靠太陽能就能制造出烴類,即由碳和氫組成的分子,也稱碳氫化合物。他們開發的
南京寒銳鈷業高端鈷粉技術填補國內空白
日前,江蘇省科技成果轉化專項資金項目“形態可控高純超細鈷基粉體的研發和產業化”通過驗收,項目成果填補國內球形超細鈷粉空白,打破鈷基粉體高端市場長期被國外壟斷的局面。 南京寒銳鈷業股份有限公司承擔此項目后,自主研發超細鈷粉、金剛石專用鈷粉等多項全球技術領先產品,已建成年產能1500噸鈷基粉體
水電解下穩定的石墨納米碳封裝的富鈷核殼型電催化劑
由Co3 [Co(CN)6] 2·nH2O-PB合成核殼結構Co @ NC的示意圖 氧電極在可再生能源技術(如燃料電池和水電解器)的成功商業化中起著至關重要的作用。近日,大邱慶北理工大學Sangaraju Shanmugam教授報告了普魯士藍類似衍生物的氮摻雜納米碳(NC)層捕獲,富鈷,核殼納米結
中國科大設計出一種基于鈷納米晶的電解水產氫催化劑
近日,中國科學技術大學教授馬明明課題組設計了一種由鈷納米晶自組裝形成的納米空心球,可以作為催化劑在中性水溶液中高效地催化電解水產生氫氣,并且可以在大電流密度下長時間穩定工作。該研究成果在線發表在Angew. Chem. Int. Ed.(doi:10.1002/anie.201601367)上,
氧化鈷的應用
氧化鈷是一種重要的過渡金屬氧化物。通常作為生產硬質合金、超耐熱合金、絕緣材料和磁性材料的主要原料以及化學工業中的催化劑和染料。目前我國氧化鈷產品的主要應用領域如下:1、油漆添加劑在制造各種油漆時加入氧化鈷,生產的油漆性能有所提高,特別是在油漆中起著催干劑的作用,即在油漆使用中易于快速晾干,以提高應用
磷酸鈷鋰的應用
磷酸鈷鋰具有非常穩定的鋰離子脫嵌行為。LiCoPO4正極材料的理論放電比容量為167mAh/g,相對鋰的電極電勢為4.8V,有望成為新一代高容量、高電壓的正極材料。
二硫化鈷有毒嗎
有。根據查詢相關公開信息顯示,二硫化鈷對水生生物毒性極大。二硫化鈷亦稱“硫化鈷”。化學式CoS2。分子量123.06。黑色結晶性粉末。相對密度4.269。溶于硝酸和王水,不溶于水、酸(除硝酸)。具有金屬的導電性。低溫下具有鐵磁性。存在于黃鐵礦中。