电催化是使电极、电解质界面上的电荷转移加速反应的一种催化作用。电极催化剂的范围仅限于金属和半导体等的电性材料。电催化研究较多的有骨架镍、硼化镍、碳化钨、钠钨青铜、尖晶石型与钨态矿型的半导体氧化物,以及各种金属化物及酞菁一类的催化剂。主要套用于有机污水的电催化处理;含铬废水的电催化降解;烟道气及原料煤的电解脱硫;电催化同时脱除NOx和S02;二氧化碳和氮气的电解还原。
基本介绍中文名称 :电催化 别名 :催化 范围 :金属和半导体 电位 :E1和E2 作用 :催化剂 气体常数 :R 传递系数 :α 基本介绍,设计思路,发展, 基本介绍 选用合适的电极材料,以加速电极反应的作用。所选用的电极材料在通电过程中具有催化剂的作用,从而改变电极反应速率或反应方向,而其本身并不发生质的变化。电极上施加的过电位也能影响反应速率,因此衡量电催化作用的大小,必需用平衡电位 E e时的电极反应速率,常称为交换电流密度 i 0。电解池和原电池的电位分别为E1和E2: 式中 η a和 η c分别为阳极和阴极的电活化过电位; I 为电流; R ′为电阻; n 为电极反应的电子转移数; R 为气体常数; T 为热力学温度 F 为法拉第常数; α 为阴极反应的传递系数; η c为其他过电位。显然,交换电流密度愈大,则电活化过电位愈小,有利于反应的进行。 电催化公式 不同的金属电极对释氢反应的过电位有非常明显的差异,在1Μ硫酸介质中,从钯( i 0=10安/米2)到汞(i0=10-8.3安/米2),这么大数量级的变动,就足以反映出电极材料对反应速率的影响。 设计思路 电催化作用覆盖著电极反应和催化作用两个方面,因此电催化剂必需同时具有这两种功能:①能导电和比较自由地传递电子;②能对底物进行有效的催化活化作用。能导电的材料并不都具有对底物的活化作用,反之亦然。因此,设计电催化剂的可行办法是修饰电极。将活性组分以某种共价键或化学吸附的形式结合在能导电的基底电极上,可达到既能传递电子,又能活化底物的双重目的。当然,除了考虑电极的巨观传质因素外,还有一个修饰分子和基底电极的相互作用问题,这种相互作用有待进一步研究。 发展 目前对能源利用、燃料电池和某些化学反应(如丙烯腈二聚、分子氧还原)的电催化作用研究得较深入,今后在开拓精细有机合成方面可能会得到较大的进展,特别是对那些与电子得失有关的氧化还原反应。 中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室谢毅教授、孙永福任教授课题组设计出一种新型电催化材料,能够将二氧化碳高效“清洁”地转化成液体燃料甲酸,该成果刊登于2016年1月7日的《自然》杂志。
电催就是电催化;是使电极、电解质界面上的电荷转移加速反应的一种催化作用。电极催化剂的范围仅限于金属和半导体等的电性材料。电催化研究较多的有骨架镍、硼化镍、碳化钨、钠钨青铜、尖晶石型与钨态矿型的半导体氧化物,以及各种金属化物及酞菁一类的催化剂。
主要应用于有机污水的电催化处理;含铬废水的电催化降解;烟道气及原料煤的电解脱硫;电催化同时脱除NOx和S02;二氧化碳和氮气的电解还原。
扩展资料电催化的特点
电催化反应是发生在固体电催化剂表面或其附近的多相催化反应,在电化学合成、电化学传感、电解,尤其是燃料电池等领域具有重要的应用。
电催化反应过程中电催化剂表面化学状态,即表面活性位点的动态变化影响催化效率、控制反应过程、电催化剂研发的关键科学问题就是如何通过材料表面的修饰增强活性位点的催化活性,或增加活性位点的个数,或缩短多组分催化剂上两种活性位点之间的距离提高催化效率。
因此,对电催化剂活性位点的根本性理解以及定量地建立它们与电催化过程和效率之间的关系,将有助于新型高效催化体系的设计。
参考资料来源:百度百科-电催化
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