导读:本文包含了凹面体论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:凹面,氢气,截面,电磁波,甲醇,近似,边界。
凹面体论文文献综述
刘双[1](2018)在《Pt基凹面体的制备及其对CdS可见光分解水制氢性能的影响》一文中研究指出在太阳光的照射下,半导体光催化剂分解水可以得到氢气和氧气,氢气燃烧又得到水,整个循环清洁环保,能同时解决能源和环境问题。因此,自上世纪五十年代以来,大量的光催化剂相继被开发出来,但是光催化产氢速率较低,寻求一种高效的光催化剂一直是人们研究的热点。贵金属纳米颗粒常用作光解水产氢的助催化剂,它的功函数通常比半导体的导带低,在光催化剂表面形成表面态能级,能有效的俘获催化剂的光生电子,抑制电子与空穴的复合,提高光化学转化效率。大量的研究表明,贵金属纳米颗粒的催化性能与其形貌、晶体结构、尺寸等影响因素有关。本文以Pt基凹面体为助催化剂,考察了其对CdS纳米棒可见光分解水制氢的影响。具体研究内容为:1.Pt立方凹面体的制备及其对CdS纳米棒光催化分解水制氢性能的影响以H_2PtCl_6为前驱体,甘氨酸和PVP分别作为还原剂和表面活性剂,采用水热法合成了纳米Pt立方凹面体(Pt CCs),并将Pt CCs通过光诱导沉积在CdS纳米棒表面。结构表征显示,在200℃合成10 h得到的Pt纳米颗粒呈现明显的凹面体结构,颗粒尺寸为17 nm左右。对比Pt/CdS和CdS的XRD谱图发现,Pt CCs可能优先沉积于CdS纳米棒表面的(110)、(200)晶面。稳态荧光显示,Pt/CdS光催化剂的荧光强度较单独的CdS有所减弱,产生荧光淬灭现象;瞬态荧光进一步揭示,Pt/CdS的平均荧光寿命较单独的CdS明显增加,说明Pt CCs修饰在CdS表面,能有效俘获光生电子,提高电子和空穴的分离效率,从而提高其光解水产氢速率。活性测试结果表明,当合成温度为200℃、合成时间为10 h,Pt CCs的负载量为2.0 wt%时,Pt/CdS的产氢活性最高,达到60.12mmol?h~(-1)?g~(-1)?Cat.,量子效率为62%(λ=420 nm)。我们认为,Pt CCs具有高指数面,原子配位高度不饱和,表面能高,因而俘获光生电子的能力增强。2.PtNi立方凹面体的制备及其对CdS纳米棒光催化分解水制氢性能的影响采用前述水热法制备了PtNi CCs,期望通过引入第二主元Ni,进一步提高Pt基助催化剂的活性,同时降低催化剂的成本。结构表征显示,在200℃合成10 h得到的PtNi纳米颗粒主要呈现凹面体结构,尺寸为14 nm左右;但是与Pt CCs样品相比,凹面体的产率有所降低,从80%下降为60%,且颗粒的尺寸减小,这可能是由于Ni的引入影响了Pt纳米晶体的生长。稳态荧光显示,PtNi/CdS光催化剂的荧光强度较CdS和Pt/CdS进一步减弱,产生荧光淬灭现象;瞬态荧光表明,PtNi/CdS的平均荧光寿命较CdS和Pt/CdS进一步增强,说明PtNi CCs能够进一步促进光生电子和空穴的分离。活性结果表明,当合成温度为200℃且合成时间为10 h,Pt:Ni摩尔比为1:1,负载量为2.0 wt%时,PtNi/CdS产氢速率最高,达到47.47 mmol?h~(-1)?g~(-1)?Cat.,较同一反应条件下Pt/CdS的产氢速率43.01 mmol?h~(-1)?g~(-1)?Cat.有所提高,说明Ni的引入能够进一步提高CdS的光催化产氢活性。我们认为第二主元Ni作为给体,将捕获的光生电子传递给Pt,也参与了H~+的还原反应,双金属协同作用加快了光生电子的迁移速率,有效抑制了光生电子和空穴的复合,从而提高CdS光催化分解水产氢速率。3.PtNiCo立方凹面体的制备及其对CdS纳米棒光催化分解水制氢性能的影响通过引入第叁主元Co,采用水热法成功制备了PtNiCo CCs。结构表征显示,在200℃合成10 h得到的PtNiCo纳米颗粒主要呈现凹面体结构,尺寸为14 nm左右;与PtNi CCs相比,凹面体的产率从60%降至50%,尺寸改变不大,Co的引入对于PtNi CCs的影响不是很大,这可能是由于Co的原子半径与Ni较为接近,Ni进入Pt的晶格间隙后,Co更容易进入Pt的晶格间隙而不引起较大的变化。稳态荧光显示,光催化剂的荧光强度减弱顺序为PtNiCo/CdS<PtNi/CdS<Pt/CdS<CdS,Pt基助催化剂修饰在CdS纳米棒表面使其产生荧光淬灭现象;瞬态荧光显示,光生电子的平均荧光寿命延长顺序为PtNiCo/CdS>PtNi/CdS>Pt/CdS>CdS,可以看到,PtNiCo CCs具有更强的抑制光生载流子复合的能力。活性测试结果表明,当合成温度为200℃及合成时间为10 h,Pt:Ni:Co摩尔比为1:1:1,PtNiCo的负载量为2.0 wt%时,PtNiCo/CdS产氢速率最高,达到50.60mmol?h~(-1)?g~(-1)?Cat.,是同一反应条件下PtNi/CdS的产氢速率(42.71 mmol?h~(-1)?g~(-1)?Cat.)的1.2倍,是Pt/CdS(37.80 mmol?h~(-1)?g~(-1)?Cat.)的1.3倍,第叁主元的掺入进一步提高CdS可见光分解水产氢性能。(本文来源于《河南大学》期刊2018-06-01)
王纯,康建新,王利利,陈庭文,李杰[2](2014)在《过生长法制备准凹面体状Pt-Ni纳米合金及其甲醇氧化电催化性能(英文)》一文中研究指出通过溶剂热法,成功制备了准凹面体状Pt-Ni合金纳米结构.不同角度的透射电镜照片和叁维模型图表明,准凹面体与以立方八面体为基底,在其十二个顶点进行外延生长所形成的结构相对应.高分辨电镜(HRTEM),选区电子衍射(SAED)和X射线粉末衍射(XRD)表征结果表明,外延部分与内核部分组成成分不同.在进行系统对照实验的基础上提出了同步刻蚀-过生长机理来解释准凹面体的形成过程.电化学测试表明,准凹面体对甲醇氧化具有很高的催化活性,按质量归一的催化活性是相同条件下制备所得纯Pt颗粒的3倍,是商用Pt/C的13.6倍.X射线光电子能谱数据表明,Ni的引入有效降低了Pt的原子结合能,这可能对催化活性的提高起到了关键作用.(本文来源于《物理化学学报》期刊2014年04期)
唐静[3](2001)在《基于辛几何理论求解凹面体电磁散射》一文中研究指出辛几何理论是一种求解电磁场波动方程的高频近似法。它的优点在于较好得克服了解决焦散区场值时的困难,得到较理想的解。该方法引入与物理空间相同维数的波向量空间与原来的物理空间共同构成辛空间,将物理空间中波的传播问题转换到辛空间,将物理空间中波的传播问题提升为辛空间中的Lagrange子流形的问题,本文利用辛几何理论求解几例二维、叁维的凹面体的散射场,可以较好得解决焦散区电磁波的场值问题。本文主要包括如下叁个方面的工作: 一 介绍了利用辛几何高频近似法求解电磁波在凹面体上的焦散问题,讨论了该方法求解焦散区的一般方法,并计算简单一例。 二 利用辛几何理论求解电磁波在二维凹面体散射中的传播问题,与经典的GO解比较,特别在焦散区得到较理想的场解。 叁 利用辛几何理论求解电磁波在叁维凹面体散射中的传播问题,与其他几种数值解相比较,验证其正确有效性。 将辛几何理论引入电磁场散射问题,求解焦散区场值得到较理想的解,值得继续深入研究,以期解决更多的电磁场传播问题。(本文来源于《安徽大学》期刊2001-05-15)
杨吉生,王克起,周国辉,王仲[4](1998)在《凹面体散射近场的有限元-人工透射边界解法》一文中研究指出采用有限元-人工透射边界法求出平面波在无限长圆柱上的散射近场,并与解析解进行比较,进而对几种凹面体电磁波散射近场求解.实际应用表明该方法具有图象清楚,过程简单,适应性强等优点,可有效解决分层介质、非均匀介质中各种复杂的散射问题,亦可广泛应用于声波等其他种类波的散射问题.(本文来源于《天津大学学报》期刊1998年02期)
柯传沧,顾俊[5](1994)在《凹面体近场区电磁散射RCS数学模型》一文中研究指出该文试用几何光学法和几何绕射理论分析凹面体在球面波照射下的近场区电磁散射特性,并建立其RCS圈数学模型。(本文来源于《制导与引信》期刊1994年02期)
凹面体论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
通过溶剂热法,成功制备了准凹面体状Pt-Ni合金纳米结构.不同角度的透射电镜照片和叁维模型图表明,准凹面体与以立方八面体为基底,在其十二个顶点进行外延生长所形成的结构相对应.高分辨电镜(HRTEM),选区电子衍射(SAED)和X射线粉末衍射(XRD)表征结果表明,外延部分与内核部分组成成分不同.在进行系统对照实验的基础上提出了同步刻蚀-过生长机理来解释准凹面体的形成过程.电化学测试表明,准凹面体对甲醇氧化具有很高的催化活性,按质量归一的催化活性是相同条件下制备所得纯Pt颗粒的3倍,是商用Pt/C的13.6倍.X射线光电子能谱数据表明,Ni的引入有效降低了Pt的原子结合能,这可能对催化活性的提高起到了关键作用.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
凹面体论文参考文献
[1].刘双.Pt基凹面体的制备及其对CdS可见光分解水制氢性能的影响[D].河南大学.2018
[2].王纯,康建新,王利利,陈庭文,李杰.过生长法制备准凹面体状Pt-Ni纳米合金及其甲醇氧化电催化性能(英文)[J].物理化学学报.2014
[3].唐静.基于辛几何理论求解凹面体电磁散射[D].安徽大学.2001
[4].杨吉生,王克起,周国辉,王仲.凹面体散射近场的有限元-人工透射边界解法[J].天津大学学报.1998
[5].柯传沧,顾俊.凹面体近场区电磁散射RCS数学模型[J].制导与引信.1994