光解水制氢 近几十年来随着全球能源需求的持续增长寻找新能源的研究越来越受到人们的氢能它作为二次能源具有清洁高效安全可贮存可运输等诸多优点已普遍被人们认为是一种最理想的新世纪无污染的绿色能源因此受到了各国的高度重视自1972年日本东京大学Fujishima A和Honda K两位教授首次报导TiO2单晶电极光催化分解水从而产生氢气这一现象后揭示了利用太阳能直接分解水制氢的可能性开辟了利用太阳能
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式LOGO人类的理想技术之一光 解 水 制 氢自1972年日本东京大学Fujishima A和Honda K两位教授首次报导TiO2单晶电极光催化分解水从而产生氢气这一现象后揭示了利用太阳能直接分解水制氢的可能性开辟了利用太阳能光解水制氢的研究道路揭示了利用太阳能分解水制氢———或者说将太阳能直接转化为化学能的可能性.
单击鼠标编辑标题文的格式单击鼠标编辑大纲正文格式第二个大纲级第三个大纲级第四个大纲级第五个大纲级第六个大纲级第七个大纲级第八个大纲级第九个大纲级Ni片上组装TiO2纳米管阵列和TiO2ZnO 纳米棒阵列膜光催化辅助电解水制氢研究 电解水制氢光解水制氢光催化辅助电解水制氢目录123电解水制氢基本原理电解水制氢电极的
基本内容1.吸收光子产生电子—空穴对2.产生的电子和空穴分别向半导体表面移动3.发生 氧化还原反应产生氢气和氧气8苏州大学
光强对光电化学法分解水制氢的影响摘要:氢气被认为是最理想的清洁能源,因其对环境无污染。利用免费而且无限量的太阳能通过光电催化分解水的方法制取氢被认为是最具有前景的制氢方法。光电化学分解水制氢气是太阳能制氢研究的一个重要组成部分,近年来通过对光电化学中光阳极材料的进一步深化,光电化学制氢的研究取得了巨大的进展。本文以纳米二氧化钛作为光阳极,利用其耐光腐蚀和化学稳定性好的优点来测试不同的光强辐射对
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级水电解制氢装置 工艺流程配套设备的结构原理及安全操作 1. 水电解制氢装置的组成电解槽气液处理器控制柜选配脱氧干燥器触摸屏可视化控制软件制氢设备储罐减压分配装置在线检测仪器仪表反渗透水处理系统闭式冷却系统冷冻机整流装置水箱碱箱加水泵2. 工艺流程简介2.1 气体系统2.2 电解液循环系统2.3 气体排空(氮气置换)系统2.4
以二氧化钛为基质的催化剂的研究综述温邻君 杨晓奕(北京航空航天大学北京100191)摘 要:本文系统地介绍了关于光致水解制氢气的催化剂的近期研究进展从以下几个提高催化活性的方向:贵金属负载离子掺混染色光敏化处理复合半导体及化学牺牲剂等结合最新的研究成果总结各种改善高催化活性思路的科研进展系统地比较各个方法的特点提出自己的看法并展望该领域未来的发展关键词:TiO2光催化水解制氢催化剂改性技术电子-
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2015625??氢光谱和类氢光谱《近代物理实验》期末口头报告陈文朴2015年6月25日氢氘光谱与里德伯公式?钠光谱 原子核->原子实 轨道量子数?光栅单色仪改变反射光栅角度 -> 改变相邻反射面光程差 -> 改变反射光波长测量不同成分相对光强汇总得到谱线???????里德伯常量计算nΛ(nm)平均 m-16 相对误差4 ??氢氘核质量比n6 ????????????
2015624??氢光谱和类氢光谱 杨晓东 12307110106指导老师:杨新菊实验原理结果分析实验困难实验原理氢原子光谱氢光谱波数规律玻尔氢原子理论得到里德伯常数相应原子核质量无穷大时的里德伯常数氢原子里德伯常数22实验原理氘光谱氘原子里德伯常数实验范围在可见光故为巴耳末线系实验原理?实验原理?实验结果?实验结果?对应跃迁主线系漫线系锐线系实验结果??实验困难光路偏折实验困难强度小值饱
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