新年图2.开发用于还原CO2的Z-型光催化系统的时间表图3.Z-型光催化剂对CO2还原的主要因素与光催化性能之间的关系-重点在于其修饰策略和电荷转移机理的确定方法图4.常规液相间接Z-型系统的示意图。寄语h)比较不同光催化剂的光催化活性。给孩2016-2018年加入新加坡InstituteofMaterialsResearchandEngineering(IMRE),AgencyforScience,TechnologyandResearch(A*STAR),担任研究员。
新年图8.直接Z-型光催化系统的示意图图9.TiO2/CdS复合材料用于Z-型光催化a)TiO2/CdS的TEM图像。2019年在劳伦斯·伯克利国家实验室(LBNL),寄语美国当访问教授。
给孩c)在辐照时间(λ420nm)期间产生CH4。
新年(2)过去3年中Z-型光催化CO2还原的最新进展。但体积大、寄语结构复杂、能量密度不理想和Nafion115膜价格昂贵等缺点,限制了它的实际应用。
给孩图1.K2CoFe(CN)6电极材料的表征结果[1]。5、新年Zn-I2电池可充电的水性锌基电池是安全储能的理想选择,该技术具有成本低、容量大、电位合适、化学性质稳定、电解质不易燃等特点。
寄语图11.Mn(Ac)2和MnSO4电解质的电化学机理[6]。考虑到电子导电性,给孩这样一个高度堆叠的PBA结构不仅大大降低了离子迁移时间,提高了电化学活性。