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前沿 | 河北科技大学成功制备出高机电耦合系数的10nm钛酸钡纳米颗粒!
来源:中国粉体技术网    更新时间:2019-08-19 18:43:10    浏览次数:
 
  全解水产氢产氧是能够解决能源短缺与环境危机的理想途径之一,其难点在于高效、稳定、廉价的催化剂的开发。光催化或电催化是常见的全解水方法,但其析氧效率低影响了全解水的效能,而自然界中存在着潮汐能、振动能等各种机械能,利用压电材料将机械能转化为全解水的动力是压电催化领域的研究热点,然而目前已报道的压电催化全解水产氢产氧效率都极其低,如何提高效率是一大挑战。
  
  近日,河北科技大学在全解水方面取得重要进展,相关研究结果以河北科技大学为第一和通讯单位发表在化学学科顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》上(德国应用化学,2018年影响因子12.257,论文在线网址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201907695),论文第一作者是我校理学院青年教师苏然博士,通讯作者为李发堂教授。
  
  该团队合成了尺寸均一的10nm钛酸钡纳米颗粒,证实其机电耦合系数(d33)比200nm的钛酸钡颗粒和钛酸钡纳米线的要高出近5倍,高的机电耦合系数可以诱导产生高的压电电势,经有限元模拟得出10nm钛酸钡的压电势能高达2.6 V,此值远超于水分解成氢气和氧气的最低势能(1.23 V)。而200nm钛酸钡颗粒和钛酸钡纳米线的压电势能分别为0.5 V和1.2 V。并观测发现其具有多相共存(T+R+O)现象,多相共存降低了极化翻转的自由能进而提升了10nm铁电纳米颗粒的压电性能。在60 kHz超声振动下,10nm钛酸钡纳米颗粒分解水的产氢量和产氧量分别高达655 μmolg-1h-1 and 316 μmolg-1h-1,而200nm钛酸钡颗粒和钛酸钡纳米线则几乎不能够分解水产氢产氧。
  
  本研究不仅深化了对纳米铁电材料性能及作用的认识,为构建新型铁电催化剂及电学器件打下了基础,也为全解水产氢提供了新的催化剂。



时间:2019年3-5日,地点:江苏 昆山


  培训内容:

  (一)粉体的超细粉碎技术与设备   
  1. 超细粉碎技术原理
  2. 超细粉碎技术装备发展现状与发展趋势
  3. 超细粉碎设备种类及其应用
  4. 超细粉碎设备选型方法
  5. 超细粉碎工艺设计方法
  6. 超细粉碎常见问题剖析与解决方案
  7. 交流互动

  (二)粉体的精细分级技术与设备
  1. 精细分级技术原理
  2. 精细分级技术装备发展现状与发展趋势
  3. 精细分级设备种类及其应用
  4. 精细分级设备选型方法
  5. 精细分级工艺设计方法
  6. 精细分级常见问题剖析与解决方案
  7. 交流互动

  (三)粉体超细粉碎和分级过程中的性能表征与应用
  1. 粉体各项性能指标的表征
  2. 超细粉碎和分级对粉体结构及性能的影响
  3. 超细粉碎和分级过程中粉体的理化特性控制及应用
  4. 交流互动

  (四)功能粉体的超细粉碎和分级
  1. 热敏性物料的超细粉碎和分级设备与应用
  2. 塑性物料的超细粉碎和分级设备与应用
  3. 高纯粉体材料的超细粉碎和分级设备与应用
  4. 针状粉体的超细粉碎和分级设备与应用

  (五)参观考察
  参观江苏密友粉体新装备制造有限公司

 

报名咨询:冯文祥 18301216601(微信同号)

2019年粉体表面改性技术高级研修班
 

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