应用电化学-厦门大学化学化工学院
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电化学氟化石墨烯的原位拉曼光谱研究钟锦辉1,蔡伟伟2,任斌1,*1厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,厦门,3610052厦门大学物理系,厦门,361005*Email: bren@石墨烯是零带隙的半导体材料,需打开其带隙以扩展其应用范围。
实验1与理论2的研究都发现对石墨烯进行氟化可打开其带隙。
目前氟化石墨烯的方法条件苛刻且难以控制氟化程度。
我们发展了电化学氟化石墨烯的方法,原位电化学-拉曼光谱研究表明石墨烯在高电位下可被氟化。
以石墨烯为工作电极(WE),铂为对电极(CE),饱和甘汞电极(SCE)为参比电极(RE),在0.2 M NaF 溶液中进行现场电化学拉曼光谱研究。
在纯净的石墨烯上没有观察到缺陷峰(D)。
在NaF溶液中,施加电位后D峰出现(~0.9 V vs. SCE)且强度随电位正移而逐渐增强,可能是由于石墨烯在NaF溶液中发生了氟化。
通过对反应条件(电化学电位及反应时间)的调控有望控制石墨烯的氟化程度进而调控其电子性质与电化学活性。
关键词:石墨烯;氟化;电化学;拉曼光谱参考文献[1] Robinson, J. T.; Burgess, J. S.; Junkermeier, C. E. et al. Nano Lett.2010, 10: 3001.[2] Leenaerts, O.; Peelaers, H.; Hernández-Nieves, A. D. et al. Phys. Rev. B2010, 82: 195436.Electrochemical fluorination of graphene as probed by in-situelectrochemical Raman spectroscopyJin-Hui Zhong1, Weiwei Cai2, Bin Ren1,*1State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, 3610052Department of Physics, Xiamen University, Xiamen, 361005Graphene is a zero band gap semiconductor with unique structural and electronic properties. Inducing a gap in graphene is crucial for its application as electronic devices. Functionalization of graphene, such as fluorination, is an effective way to open a gap. However, the existing methods for the fluorination of graphene involve either critical chemical conditions or high temperatures. Here we demonstrate that graphene could be fluorinated effectively under a mild electrochemical condition, as probed by in-situ electrochemical Raman spectroscopy.The Raman spectroelectrochemistry measurement was carried out in a three-electrode cell, in which graphene was used as the working electrode (WE). Pt wire and saturated calomel electrode (SCE) were used as the counter electrode (CE) and reference electrode (RE), respectively. The absence of defect (D) peak indicates the high quality of the pristine graphene sample. The D band appears when a potential of ~0.9 V (vs. SCE) was applied on graphene in a solution of 0.2 M NaF, suggesting the graphene may be fluorinated under high potential. The intensity of D band increases with increasing positive potential, thus by tuning the applied potential we may be able to control the degree of fluorination and finally tune the electronic properties and electrochemical activity of graphene.。
中国高校研究生教育化学专业排行榜?(一)无机化学 86所院校1南京大学A+7山东大学A13郑州大学A 2吉林大学A+8东北师范大学A14清华大学A 3南开大学A+9兰州大学A15武汉大学A 4北京大学A+10复旦大学A16同济大学A 5中国科技大学A11厦门大学A17苏州大学A 6中山大学A12浙江大学A?(二)有机化学 106所院校1兰州大学A+8吉林大学A15徐州师范大学A 2南开大学A+9山东大学A16华中师范大学A 3北京大学A+10南京大学A17天津大学A 4浙江大学A+11中山大学A18郑州大学A 5四川大学A+12复旦大学A19苏州大学A 6中国科技大学A13武汉大学A20湖南师范大学A 7清华大学A14厦门大学A21云南大学A ?(三)物理化学 103所院校1北京大学A+8清华大学A15北京理工大学A2吉林大学A+9南京大学A16福州大学A 3中国科技大学A+10大连理工大学A17华东师范大学A 4复旦大学A+11武汉大学A18天津大学A 5浙江大学A+12北京师范大学A19中山大学A 6厦门大学A13山东大学A20湖南大学A 7南开大学A14辽宁师范大学A?(四)分析化学 97所院校1武汉大学A+8西南大学A15山东大学A 2北京大学A+9东北大学A16西北师范大学A 3厦门大学A+10中国科技大学A17四川大学A 4南京大学A+11兰州大学A18陕西师范大学A 5湖南大学A12南开大学A19中南大学A 6浙江大学A13华东师范大学A7吉林大学A14复旦大学A?(五)高分子化学与物理 73所院校1吉林大学A+6南京大学A11中国科技大学A 2复旦大学A+7浙江大学A12北京化工大学A 3南开大学A+8四川大学A13清华大学A 4北京大学A9上海交通大学A14武汉大学A化学专业A+级中国科学院化学研究所(1)上海有机化学研究所;(2)北京化学研究所;(3)大连化学物理研究所;(4)长春应用化学研究所;(5)福建物质结构研究所——————————————————————————————————————————————————————————中国高校研究生教育化工专业排行榜(一)化学工程 55所院校1天津大学A+5北京化工大学A9中国石油大学A 2清华大学A+6大连理工大学A10四川大学A 3华东理工大学A7华南理工大学A11中南大学A 4浙江大学A8南京工业大学A(二)化学工艺 97所院校1中国石油大学A+8浙江大学A15湖南大学A 2华东理工大学A+9清华大学A16中南大学A 3北京化工大学A+10四川大学A17郑州大学A 4太原理工大学A+11南京工业大学A18西北大学A 5天津大学A12广西大学A19武汉科技大学A 6大连理工大学A13河北工业大学A—————————————————————————————————————————下面是各个专业研究生的考试科目070301无机化学专业研究生01配合物化学02无机材料化学03无机分子设计与组装04能源与环境化学05生物无机化学①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③730有机化学④912无机化学070302◢分析化学专业研究生01环境与工业过程监测02波谱分析(含电分析)03化学计量学与智能分析仪器04生化、医药检测新技术05现代光分析化学及联用技术06植物分析分离新技术①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③730有机化学④912无机化学070303有机化学专业研究生01功能高分子02医药原料及中间体合成03药用植物活性成分提取与分离04不对称合成与手性拆分05有机合成新方法研究06 应用电化学①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③730有机化学④912无机化学070304物理化学专业研究生01材料物理化学02热化学与热电化学03物质结构与性能04界面与催化05应用量子化学06应用电化学①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③730有机化学④912无机化学070305高分子化学与物理专业研究生01功能高分子(生物医用高分子、光电信息高分子、分离用高分子材料、高分子试剂和催化剂)02高分子的分子设计与合成03高分子凝聚态结构与性能04高分子复合材料05特种涂料与粘结剂①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③730有机化学④912无机化学080601◢冶金物理化学专业研究生01冶金热力学与动力学02应用电化学(含热电化学、光催化电化学)03材料物理化学(光电转换材料、能源材料、催化材料、纳米材料、功能高分子材料、无机非金属材料、超临界材料)04环境物理化学05冶金过程模拟与模型①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③301数学一④912无机化学081701◢化学工程专业研究生01催化反应工程02化工分离工程03生化分离工程04化工过程模拟优化05资源再生工程①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③302数学二④916化工原理081702◢化学工艺专业研究生01化工冶金02分离科学与工艺03精细化工04环境化工05化工新材料①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③302数学二④916化工原理081703◢生物化工专业研究生01药剂成型技术02天然药物活性成分分离技术03药物分子设计与构效关系04酶工程与生物转化05细胞工程06生物电化学①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③302数学二④910生物化学(C)081704◢应用化学专业研究生01精细化工新产品、新技术02信息功能材料(含生物医用材料、分子与固体电子材料、纳米材料等) 03应用电化学(化学电源及其新材料、电化学合成等)04能源材料化学05分子生物电化学06药物合成与构效分析07功能高分子材料①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③302数学二④912无机化学081705◢工业催化专业研究生01催化材料设计与制备02催化反应工程03相转移催化技术04酶制备与酶催化技术05电催化技术06电池催化材料①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)(含法律硕士)③302数学二④916化工原理081720◢★制药工程专业研究生01药物反应工程02药物分离工程03药物制剂新技术04中药复方筛选与优化05制药过程在线检测与控制技术①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③302数学二④910生物化学(C)。
第40卷,第10期 光谱学与光谱分析Vol.40,No.1 0,pp8 3-8 42 0 2 0年1 0月 Spectroscopy and Spectral Analysis October,2020 控温电化学原位红外光谱方法及其对乙醇电氧化研究姜艳霞*,李 广,涂坤芳,朱复春厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,福建厦门 361005摘 要 温度对反应速率的影响很大,对不同类型的反应,其影响程度不同。
通过不同温度下反应机理的研究可以深入理解电催化过程,对催化剂的设计具有指导意义。
本工作初步建立了控温原位红外测定方法。
采用温控电极,用电势测温法进行温度的校准,实验得出控温仪器加热温度Th与电极表面温度TS的关系为TS=0.57Th+7.71(30℃<Th≤50℃);TS=0.62Th+5.12(50℃<Th≤80℃),误差分析最大温差为1℃。
利用该方法研究了Pt/C和PtRh/RGO催化剂在不同温度下的乙醇电氧化过程,推测了反应机理。
关键词 控温电极;电势测温法;原位红外光谱;乙醇;电催化文献标识码:A 文章编号:1000-0593(2020)10-0083-02 收稿日期:2020-03-30,修订日期:2020-07-10 *通讯联系人 e-mail:yxjiang@xmu.edu.cn 目前人类面临化石能源枯竭和严重的环境污染问题,使得高效、无污染的绿色新能源成为国际上的研究热点之一,在可替代的环境友好能源中,燃料电池是一种可直接且连续地把化学能转化为电能的装置。
乙醇是最简单的链醇分子,不仅来源丰富可以由生物质通过发酵制得、易储存和运输,且乙醇理论能量密度比甲醇高(8.1kW·h·kg-1),产物无毒。
但是直接乙醇燃料电池还没有在工业上得到广泛的运用,主要原因是目前的催化剂对乙醇电催化氧化的活性比较低,并且C—C键难断裂,除此之外,乙醇氧化的某些吸附态中间产物在低电位下很难被继续氧化,使得催化剂发生中毒而失去催化活性。
应用电子圆二色光谱方法确定手性金属配合物的绝对构型章慧【摘要】与电子能级跃迁相关的电子圆二色(ECD)光谱因其研究对象宽泛,与涉及振动能级的振动圆二色(VCD)光谱互补,已成为应用于手性立体化学研究的集成手性光谱的主流表征手段.本文概述了确定手性金属配合物绝对构型的三种主要方法,详细介绍了ECD光谱法在确定手性金属配合物绝对构型中的应用,其中着重强调了激子手性方法,并对集成手性光谱学未来的发展趋势做出了展望.【期刊名称】《大学化学》【年(卷),期】2017(032)003【总页数】14页(P1-14)【关键词】电子圆二色谱;配位立体化学;绝对构型关联;激子手性方法;集成手性光谱【作者】章慧【作者单位】厦门大学化学化工学院,福建厦门 361005【正文语种】中文【中图分类】G64;O6当平面偏振光在一个手性物质中传播时,组成平面偏振光的左右圆偏振光不仅传播速度不同,而且被吸收的程度也不相等。
前一性质在宏观上表现为旋光性,后一性质被称为圆二色(Circular Dichroism,CD)性。
因此,当一个手性化合物在紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)波段具有特征电子跃迁吸收时,旋光性和圆二色性是该手性分子对偏振光的作用同时表现出来的两个相关现象,得到的电子圆二色(ECD)和旋光色散(ORD)光谱可以用于手性分子立体结构的测定[1-7]。
在UV-Vis-NIR区测定手性物质的ECD谱,通过与X射线单晶结构分析数据关联,并且与量化计算拟合的理论ECD谱比对,可预测手性分子的绝对构型(Absolute Configuration,AC);亦可确定生物大分子和有机化合物的手性构象(Conformation),还可用于探究药物小分子与蛋白作用的模式,提供手性识别和不对称催化等有关反应机理的信息。
目前ECD谱已经在有机化学、配位化学、金属有机化学、化学生物学、药物化学、生命科学、材料科学和分析化学等领域得到广泛应用。
电化学微/纳米加工技术张杰;贾晶春;朱益亮;韩联欢;袁野;时康;周剑章;田昭武;田中群;詹东平【摘要】介绍电化学微/纳米加工技术,特别是厦门大学电化学微/纳米加工课题组建立起来的约束刻蚀剂层技术,旨在让广大师生了解这一特种加工技术,共同促进我国电化学微/纳米加工技术的研究及产业化进程。
【期刊名称】《大学化学》【年(卷),期】2012(027)003【总页数】8页(P1-8)【关键词】微/纳米加工技术;电化学微/纳米加工;约束刻蚀剂层技术【作者】张杰;贾晶春;朱益亮;韩联欢;袁野;时康;周剑章;田昭武;田中群;詹东平【作者单位】厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005【正文语种】中文【中图分类】O646随着近年来微电子、微/纳机电系统、现代精密光学系统、微全分析系统等高科技产业的迅猛发展,对微/纳米加工技术的要求也越来越高[1-2]。
一方面,传统的微/纳米加工技术存在着工具磨损、刚性、热效应等问题;另一方面,电火花、激光束、电子束加工等非传统微/纳米加工技术也难以避免热效应[3-5]。
电化学微/纳米加工技术无热效应,而且具有精度可控、去除率高、加工效率高、环境友好等优点。
物理化学(材料化学专业)(physical chemistry)目的和要求物理化学是化学科学的理论基础,是化学、化工、材料化学专业本科生的主干课程。
物理化学课程在化学化工教学计划的各自然科学理论课程中,居于承上启下的枢纽地位。
通过本课程的教学,应使学生在系统地掌握物理化学基本知识的同时,进一步提高自学能力和独立工作的能力,并学会用辩证唯物主义的观点和逻辑思维去认识化学变化的本质,学习前人提出问题和解决问题的思路和方法。
培养学生严谨的科学态度,理论联系实际的优良学风和勇于创新的科学素质。
本课程的教学内容包括:化学热力学及其在多组分系统中、相平衡和化学平衡中的应用,化学动力学、统计势力学初步、界面化学基础、电化学、胶体化学等。
具体要求如下:(1)化学势力学:主要让学生掌握热力学的三大基本定律及其在多组分系统、相平衡、化学平衡等方面的应用。
掌握界面热力学,可逆电池热力学及胶体化学中的热力学知识。
(2)化学动力学:掌握化学反应的速率和机理问题。
了解温度、压力和催化剂等外界条件对反应速率的影响,了解界面相的传递性质和反应性质。
初步掌握均相和多相催化原理。
(3)统计热力学:具备一些基本的统计热力学知识如玻尔茨曼统计、配分函数的意义。
掌握从分子配分函数及自由能函数表计算简单气相反应平衡常数及理想气体的热力学函数。
基本内容及学时分配课内学时 100 学分5′一、气体的PVT性质(讲授4学时)1.理想气体状态方程2.实际气体状态方程3.气体的液化和临界状态,超流态介绍。
4.对应态原理与压缩因子图及其应用二、热力学第一定律(讲授8学时,习题课2学时)1.热力学概论:热力学内容、方法、特点及发展简史。
2.基本概念:系统与环境、平衡态与热力学平衡、状态与状态函数、广度量与强度量。
3.热力学第一定律:文字表述及数学式、内容及焓、热与功、功与可逆过程、功的计算。
4.热容和热:恒容热容(C v)和恒压热容(C p)、C p与C v的关系、热容与温度关系、平均热容、恒容热和恒压热、PVT变化过程热的计算。
化学化工学院各学科博士、硕士研究生申请学位发表学术论文的规定(2011年)研究生攻读和申请硕士、博士学位,除严格按照学校的一般性规定和要求外,其学位论文需有一定的深度、广度、系统性和创造性,应在导师组指导下及时整理已取得的研究结果,并在毕业答辩之前发表一定的科研成果(导师签名的录用证明包括e-mail亦予认可)。
按照学校学位委员会的要求,化学化工学院学位分委员会根据本院各学科的特点制定各学科研究生答辩资格认可的发表学术论文规定。
一、关于论文分区的部分规定1、为简化管理,原则上,SCI(科学引文索引)一区刊物为所在学科前5%的刊物;SCI二区刊物为所在学科前15%的刊物;三区和四区刊物沿用JCR分区认定。
2、影响因子超过3.5的化学类刊物认定为SCI二区刊物,影响因子超过6.0的化学类刊物认定为SCI一区刊物;3、美国化学会(ACS)出版的二级学科刊物,均认定为SCI二区或以上刊物(附件一);4、应用和工程类学科被列为一区和二区的刊物,将依据研究生从事研究的性质认定,即仅从事应用和工程技术开发课题的方被分别认定为一区和二区刊物。
5、尚无影响因子的《Science》、《Nature》杂志子刊认定为SCI一区、《Chemical Science》认定为SCI二区。
其它新创刊刊物的分区由学位评定分委员会认定。
二、相关说明1、下述发表论文规定中除特别说明作者排序外,均指第一作者或第二作者(当指导教师为第一作者时);2、为鼓励博士研究生合作研究,SCI一区刊物第二作者可折算为SCI二区刊物第一作者;3、原则上研究生所发表论文的第一单位署名应按照学院学位评定分委员会制定的《化学化工学院关于研究生发表论文单位署名问题的规定》(2008年)(附件二)执行,对于未按规定署单位名称者,将视具体情况给予推迟授予学位或不予批准答辩等处理;4、硕士研究生受理后的发明专利即予认可,博士研究生的发明专利应当获得授权后方可认可。
大 学 化 学Univ. Chem. 2024, 39 (4), 125收稿:2023-11-20;录用:2024-01-09;网络发表:2024-02-01*通讯作者,Email:**************.cn基金资助:教育部第三批虚拟教研室建设试点“101计划”化学测量学实验课程虚拟教研室;基础学科拔尖学生培养计划2.0研究课题(20222108);厦门大学本科思政示范课程“基础化学实验(三) — (物理化学部分)”•专题• doi: 10.3866/PKU.DXHX202311057 报国赤心∙守正创新∙倾心育新——电动势法测定化学反应热力学函数实验的课程思政设计袁汝明*,吴平平,张来英,徐晓明,傅钢厦门大学化学化工学院,化学国家级实验教学示范中心(厦门大学),福建 厦门 361005摘要:课程思政的有效融入是教学质量提升和高素质人才培养的关键。
我们以“电动势法测定化学反应的热力学函数”这一实验项目为例,构建了一次深入的实验探究与思政教育相结合的教学实践活动。
通过对电动势测定原理和方法的探讨以及反应热力学量的导出,学生们不仅深化了对相关基础理论知识的理解,提升了他们解决实际问题的实验技能和创新能力;同时强化了学生的家国情怀以及责任担当意识。
关键词:电动势;热力学函数;课程思政中图分类号:G64;O6Patriotic Devotion, Upholding Integrity and Innovation,Wholeheartedly Nurturing the New: The Ideological and Political Design of the Experiment on Determining the ThermodynamicFunctions of Chemical Reactions by Electromotive Force MethodRuming Yuan *, Pingping Wu, Laiying Zhang, Xiaoming Xu, Gang FuNational Demonstration Center for Experimental Chemistry Education (Xiamen University), College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, China.Abstract: The effective integration of ideological and political education into the curriculum is the key to improving teaching quality and cultivating high-quality talent. Taking the experiment “Determining the Thermodynamic Functions of Chemical Reactions by Electromotive Force Method” as an example, we have constructed a deep exploratory laboratory inquiry combined with ideological and political education. Through the exploration of the principles and methods of electromotive force determination, as well as the derivation of thermodynamic quantities of reactions, students have not only deepened their understanding of related fundamental theoretical knowledge, enhanced their experimental skills and innovation ability to solve practical problems; they have also strengthened their patriotic sentiments and sense of responsibility.Key Words: Electromotive force; Thermodynamic functions; Curriculum ideology and politics1 引言在新时代背景下,我们不仅要学习科学知识和技能,更要学会如何运用这些知识服务社会、报效国家。
《郁金香》读后感《郁金香》读后感1在一个遥远遥远的地方,有一片郁金香花园,那里的郁金香似从月宫来,她们姹紫嫣红,美仑美奂。
一天,一只名叫作尤西的蚯蚓背着旅行包来到了郁金香花园。
哟!这儿像仙境一样美丽!我是在做梦吗?”尤西啧啧地赞叹着。
他的话引来郁金香们的阵阵嘲笑,“可怜的乡巴佬儿,嘻嘻,嘻嘻嘻嘻!”尤西慢慢地蠕动着身子,爬到一株曙红色的郁金香――苔丝旁边,毕恭毕敬地鞠了个躬,小声地说:“郁金香小姐,我想。
要一片郁金香花瓣。
因为,因为她太美丽了。
”郁金香苔丝把身体扭向一边,恍若游丝的声音是那样的细柔:“不识抬举的乡巴佬儿!不要把你肮脏的遮阳帽伸到我的裙子上!”尤西把遮阳帽摘下,用颤抖的声音说:“苔。
苔丝。
丝小姐,对,对,对不起。
您能给我一瓣花瓣吗?”苔丝有点冷嘲热讽地说:“哟!乡巴佬儿!你的美梦都做到澳大利亚了!尤西低头玩弄着有点脏的棕色布夹克,沉默不语,“这样吧!苔丝小姐,我帮你松土,您能。
给我。
吗。
尤西用蚊子一样大小的声音说道。
“嗯。
这还值得考虑一下。
”苔丝低头看了看身下干涸的土壤,说道:“好吧。
”尤西脱下遮阳帽,把头钻进了坚硬的土中,嘴里还哼着有点儿走调儿的劳动号子,这又引起了郁金香们的阵阵嘲笑。
尤西在地下艰难地松土,把树根底下的石头一个一个的搬走,最后尤西黑得发紫的皮肤上伤痕累累,坚硬的歧石把他的头磨出了道道口子,但是,浮现在尤西眼前的却是一片随风飘落的曙红色郁金香花瓣。
几个时辰过去了,苔丝也感到非常的舒服,她美孜孜地扭动着自己的身躯,心里非常高兴,心想,我会更美丽。
这时尤西钻出了地面,兴奋地望着苔丝。
苔丝故意扭过头,和蜜蜂蝴蝶们玩耍着不理会尤西。
尤西的眼皮耷拉了下去。
于是,尤西慢悠悠地爬向了一株紫罗兰色的郁金香。
“你来干什么?小子。
”紫罗兰色的郁金香克克拉眯起眼睛,不屑地看着尤西。
尤西的眼睛看着脚尖,小声地说:“苔丝小姐不守信用,我替他松完了土,但是,那曙红色的美丽花瓣。
”克克拉弹了弹蓬蓬裙上的灰尘,闭目养神。
第一章习题解答:1试推导下列各电极反应的类型及电极反应的过程。
(1)++→+242Ce e Ce解:属于简单离子电迁移反应,指电极/溶液界面的溶液一侧的氧化态物种4Ce +借助于电极得到电子,生成还原态的物种2Ce +而溶解于溶液中,而电极在经历氧化-还原后其物理化学性质和表面状态等并未发生变化,(2)-→++OH e O H O 44222解:多孔气体扩散电极中的气体还原反应。
气相中的气体2O 溶解于溶液后,再扩散到电极表面,然后借助于气体扩散电极得到电子,气体扩散电极的使用提高了电极过程的电流效率。
(3)Ni e Ni →++22解:金属沉积反应。
溶液中的金属离子2Ni +从电极上得到电子还原为金属Ni ,附着于电极表面,此时电极表面状态与沉积前相比发生了变化。
(4)-+→++OH s MnOOH O H e s MnO )()(22解:表面膜的转移反应。
覆盖于电极表面的物种(电极一侧)经过氧化-还原形成另一种附着于电极表面的物种,它们可能是氧化物、氢氧化物、硫酸盐等。
(5)2)(22OH Zn e OHZn →-+-;--→+242])([2)(OH Zn OH OH Zn解:腐蚀反应:亦即金属的溶解反应,电极的重量不断减轻。
即金属锌在碱性介质中发生溶解形成二羟基合二价锌络合物,所形成的二羟基合二价锌络合物又和羟基进一步形成四羟基合二价锌络合物。
2.试说明参比电极应具有的性能和用途。
参比电极(reference electrode ,简称RE):是指一个已知电势的接近于理想不极化的电极,参比电极上基本没有电流通过,用于测定研究电极(相对于参比电极)的电极电势。
既然参比电极是理想不极化电极,它应具备下列性能:应是可逆电极,其电极电势符合Nernst 方程;参比电极反应应有较大的交换电流密度,流过微小的电流时电极电势能迅速恢复原状;应具有良好的电势稳定性和重现性等。
不同研究体系可以选择不同的参比电极,水溶液体系中常见的参比电极有:饱和甘汞电极(SCE)、Ag/AgCl 电极、标淮氢电极(SHE 或NHE)等。
如果本身知识积累不够,即便是站在巨人的肩膀上,也领略不到远方的风景。
乔羽:出生日期:1990年1月21日出生地: 湖北省十堰市毕业院校:中国科学技术大学(本科),日本北海道大学(硕士),日本筑波大学(博士),日本国立产业技术综合研究院(AIST)(从事博士后研究)工作单位及职务:厦门大学化学化工学院教授、博士生导师Copyright©博看网. All Rights Reserved.学术刊物上发表学术论文40当七年的留学生涯落下帷幕,乔羽决定回国,导师周豪慎教授谆在国内要认真地做科研,尤其是材料科学和能源化学领域,需要啃硬骨头,做深做透,千万不要浮2021年4月,乔羽加入厦门大学化学化工学院和福建省能源材料科学与嘉庚实验室)。
研究方向主要集中于二次电池相关新型储能体系开发和二次电池相关电化学原位谱学表征。
在厦门大学,他开始组建二次电池技术与表征课题组。
另外,学校给予他招收硕士生、博士生的资格,他很快进入导师角色,带着10名硕士生和2名博士生进入课题组。
这支年轻的队伍充满着蓬勃的生机。
乔羽只比学生大几岁,因为年纪相仿,学生们和他交流起来特别顺畅。
他学识渊博,思维活跃,颇得学生的爱戴。
丰厚的文化积淀与广博的知识储备,在乔羽身上已成为一种力量,吸引着他身边的人。
他表示,“创造的前一步是学习,后一步才是把学到的知识进行创新。
知识的积累是成功的燃料,为事业提供足够的能量。
中小学阶段就是积累时期,需要大量的知识储备。
做科研就是站在巨人的肩膀上,在先辈科学家所做的学术积累上前进。
如果本身知识积累不够,即便是站在巨人的肩膀上,也领略不到远方的风景。
”注和坚持,而不是由于他的天赋比别人道尔顿. All Rights Reserved.EDUCATOR。
富勒烯吡咯烷衍生物的合成及其在反式钙钛矿太阳能电池中的应用戴乐山;李云飞;陈斌文;曹琨;邓林龙;谢素原;郑兰荪【期刊名称】《厦门大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2024(63)1【摘要】[目的]由于目前在反式钙钛矿太阳能电池中使用最广泛的富勒烯基电子传输材料[6,6]-苯基-C_(61)-丁酸甲酯(PCBM)存在合成复杂、成本高的问题,因此开发低成本、可溶液处理的新型富勒烯电子传输材料具有非常重要的意义.[方法]采用Prato反应一步合成两种低成本的新型富勒烯吡咯烷衍生物F1和F2,并将其作为电子传输材料应用于反式钙钛矿太阳能电池.通过紫外-可见吸收光谱和循环伏安法研究了这两种富勒烯分子的能级,并研究了由这两种富勒烯吡咯烷衍生物作为电子传输层的反式钙钛矿太阳能电池的光伏性能.[结果]含有苯甲酸酯侧链的F2比含有烷基酸酯侧链的F1具有更高的电子迁移率,因此对应的器件获得了更高的填充因子和光电转换效率.最终,以F2作为电子传输层的反式钙钛矿太阳能电池获得了最高19.86%的光电转换效率,这一结果与同等实验条件下制备的基于PCBM的对照器件的效率基本一致.[结论]本研究采用Prato反应一步合成了两种富勒烯吡咯烷衍生物,并发现侧链对其光伏性能有重大影响.该项工作对于开发兼具高效率和低成本的可溶液处理的富勒烯基电子传输材料的设计具有一定的参考价值.【总页数】8页(P56-62)【作者】戴乐山;李云飞;陈斌文;曹琨;邓林龙;谢素原;郑兰荪【作者单位】厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院;厦门大学化学化工学院【正文语种】中文【中图分类】O649.5【相关文献】1.三芳基咪唑富勒烯吡咯烷衍生物的合成及在CdSe量子点敏化太阳能电池中的应用2.双添加剂处理电子传输层富勒烯衍生物[6,6]-苯基-C61丁酸甲酯对钙钛矿太阳能电池性能的影响3.低成本富勒烯衍生物电子传输层在钙钛矿太阳能电池的应用4.高溶解性树枝状富勒烯衍生物电子传输材料的合成及其在钙钛矿太阳能电池中的应用(英文)5.高溶解性树枝状富勒烯衍生物电子传输材料的合成及其在钙钛矿太阳能电池中的应用因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
应用电化学
(Applied Electrochemistry)
目的和要求
应用电化学是为化学专业本科生开设的一门选修课. 它主要讲授应用电化学的三个重要分支学科: 金属电沉积, 化学电源, 腐蚀电化学. 希望通过本科程的讲授, 让学生对与人类生活密切相关的若干应用电化学生产过程的基本原理和应用范围有一定的了解和掌握. 课程以介绍各个相关应用电化学工业过程的基本原理和研究方法为主, 也兼顾介绍一些生产工艺和发展方向等. 本课程也可作为材料化学及化学工程专业本科生的选修课.
基本内容及学时分配
第一章应用电化学简介 (1学时)
1.1应用电化学(电化学工程与技术)的研究内容及其发展状况
1.2本课程内容简介
第二章化学电源概论 (1.5学时)
2.1 化学电源概论
化学电源与物理电源 ---- 能量储存与转化装置
2.2电池的分类及组成 (按工作原理分:原电池、蓄电池、储备电池及燃料电池等)
2.3 电池的性能参数及影响因素
电池电压、容量及效率
电池及其材料的比较特性
(要求掌握原理及计算方法)
2.4 化学电源研究及生产的现状与发展趋势
第三章一次电池(原电池)( 3学时)
3.1 一次电池概论
3.2 普通锌锰电池及碱性锌锰电池
3.3 银锌电池及汞氧化物锌电池
3.4 一次锂电池
3.4.1 正极材料
3.4.2 锂负极材料
3.4.3 电解质溶液
具体电池体系涵盖: Li/MnO2, Li/(CF)n, Li/LiClO4, PC/Ag2CrO4
3.5 金属-空气电池
3.5.1锌空电池
3.5.2 铝空电池
第四章二次电池(蓄电池) (3学时)
4.1 二次电池概论
4.2 铅酸蓄电池
4.3 碱性蓄电池
4.3.1 镉镍电池
4.3.2 金属氢化物(氢)镍电池
4.3.3 锌镍电池
4.3.4 其他碱性蓄电池
4.4 锂蓄电池
4.5 锂离子电池
原理简介
电极材料及电解质
第五章燃料电池 (2学时)
5.1 燃料电池概述
基本原理及应用范围
5.2 碱性燃料电池(AFC)
5.3 磷酸型燃料电池(PAFC)
5.4 聚合物电解质膜燃料电池(PEMFC)
5.5 固体氧化物燃料电池(SOFC)
5.6 熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)
第六章电镀基本概论(4.5 学时)
6.1 电镀的研究内容及现状:
6.1.1 电镀与电铸
6.1.2 电镀发展现状
6.2 镀层分类:
一.按镀层用途:1. 防护性镀层,2. 防护—装饰性镀层,3. 功能性镀层
二.按镀层与基体金属的电化学关系:1. 阳极性镀层,2. 阴极性镀层
三..镀层性质变化关系
四.应用举例
五.镀层基本要求
6.3 镀液组成和电镀条件:
一.电镀基本装置
二.镀液组成
三.溶剂的选择
四.络合物的形成与金属电沉积
6.4 电镀工艺简介:
一.镀前处理
二.镀后处理
三.应用实例分析
第七章金属电沉积基本过程(4 学时)
7.1电沉积基本理论
7.2电极反应
7.3液相传质与浓差极化:
1.扩散,
2. 对流,
3. 电迁移,
4. 浓差极化,三. 双电层结构,四. 电荷转移和电化学极化
7.4表面活性添加剂的作用
一.电镀中使用添加剂的特点
二.对金属离子还原速度的影响
三.添加剂的整平作用
第八章测试方法(3 学时)
8.1极化曲线的测定
8.2电流效率的测定
8.3赫尔槽试验
8.4分散能力的测定
第九章腐蚀电化学概论 (1学时)
9.1 腐蚀的基本概念
9.2 腐蚀的分类
9.3 腐蚀程度的表示方法
9.4 研究腐蚀的内容和重要性
第十章电化学腐蚀原理 (3学时)
10.1 腐蚀电池的电极过程
10.2 共轭体系与腐蚀电位
10.3 极化作用与极化曲线
10.4 腐蚀极化图和腐蚀控制因素
10.5 电化学腐蚀中的阴极过程
10.6 电化学腐蚀中的阳极过程和钝化现象
第十一章金属腐蚀破坏的形式 (2学时)
11.1 均匀腐蚀
11.2 局部腐蚀
11.2.1 电偶腐蚀
11.2.2 点腐蚀
11.2.3 缝隙腐蚀
11.2.4 晶间腐蚀
11.2.5 应力腐蚀
11.2.6 磨损腐蚀
11.2.7 腐蚀疲劳
11.2.8 氢裂
第十二章金属在各种条件下的腐蚀 (2学时) 12.1 大气腐蚀
12.2 海水腐蚀
12.3 土壤腐蚀
12.4 高温腐蚀
12.5 熔盐腐蚀
12.6 化工环境下的腐蚀
第十三章金属腐蚀控制方法 (2学时)
13.1 合理设计和正确选材
13.2 电化学保护
13.3 腐蚀环境的改善和缓蚀剂的应用
13.4 表面处理和表面涂覆
13.5 综合保护
主要参考书
[1]吕鸣祥等著, 化学电源, 天津大学出版社出版, 1992
[2]C. A. Vincent and B. Scrosati; Modern Batteries --- An introduction to
Electrochemical Power Sources; John Wiley & Sons Inc. 1997
[3]电镀基本原理与测试方法,化学系电化学教研室讲义
[4]周绍民等遍著,金属电沉积—原理与研究方法,上海:上海科学技术出版社,1987
[5]曾华梁,吴仲达,陈钧武等遍著,电镀手册(第2版),北京:机械工业出版社,1997.6
[6]王鸿建主编,电镀工艺学,哈尔滨工业大学出版社,1995.10
[7]刘宝俊编著, 材料的腐蚀及其控制, 北京航天航空大学出版社, 1989
[8]黄永昌编著, 金属腐蚀与防护原理, 上海交通大学出版社, 1989
[9]曹楚南编著, 腐蚀电化学, 化学工业出版社, 1994。