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1.球磨形成的Ni-Mo纳米晶复合镀层上的析氢反应
1.采用复合电镀的方法将不同球磨时间制备的高催化活性的纳米晶Ni-Mo合金粉直接镀于电极表面,并用稳态极化曲线及交流阻抗技术测试了这些电极析氢的电化学活性,同时用X射线行射、透射电镜及扫描电镜监测了Ni-Mo合金粉的物相结构、晶粒尺寸及复合电极表面的形貌,并初步探讨了这些复合电极的析氢机理.实验结果表明,球磨不仅可使镍钼粉合金化成为纳米晶,同时随着球磨时间的增加,纳米晶晶粒继续细化,电极的析氢催化活性也随之提高.电化学脱附是这些复合电极析氢的速率决定步骤,这种在表面直接复合镀高催化活性粒子的方法是制作电极的一种行之有效的新方法.?
2.纳米晶是新近材料学科里发展起来的一种新型材料,这种超细粒子是一类介干固体和分子间的亚稳中间态物质,其最大的特 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 TiO2膜电极光电催化降解罗某某B的性能和机理
4.(Ni-Mo) /TiO2薄膜是由粒径为50~100 nm的TiO2纳米粒子相和纳米晶Ni-Mo固溶体相构成的复合薄膜.薄膜具有较高的光电催化活性
5.在-0.4 V偏压和可见光照射下反应60 min,复合薄膜光电催化罗某某B (c=5 mg/L) 的降解率是多孔TiO2 (P25) /ITO纳米薄膜的1.56倍.
6.复合薄膜电极中Ni-Mo纳米晶合金对溶解氧和激发电子还原反应的催化作用是光电催化降解活性提高的重要原因.
7.通过调节外加偏压, 可以控制电极溶液界面间染料与活性氧化物种的存在形式及其相互作用, 是研究可见光催化降解反应历程的有效方法.在负偏压和可见光作用下, 羟基自由基和染料正离子自由基对染料的光电催化降解有决定性作用.
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