研究人員通過水微滴接觸起電實(shí)現(xiàn)氫氣形成及其調(diào)控 研究人員揭示了分枝桿菌基因組中控制壓力適應(yīng)的隱藏特征 研究人員創(chuàng)造納米膜以提高化學(xué)生產(chǎn)中的反應(yīng)速率 對新興光源能量損失的新認(rèn)識 現(xiàn)在可以很好地測量用于微芯片的新型二維材料的熱性能 數(shù)據(jù)驅(qū)動的音樂:將氣候測量結(jié)果轉(zhuǎn)化為音樂 昆蟲如何控制翅膀:昆蟲飛行的神秘機(jī)制 多倫多大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種 DNA 修復(fù)機(jī)制 藍(lán)藻如何應(yīng)對鐵短缺 使其成為地球上最成功的光合生物 改進(jìn)的中紅外納米顯微鏡可以使細(xì)菌內(nèi)部的視野清晰 30 倍 在原子尺度上發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)和記憶中重要分子的神經(jīng)元門戶 了解氣候變暖對苔原碳釋放的影響 自旋電子學(xué):室溫旋轉(zhuǎn)自旋紋理的新途徑 在土壤細(xì)菌中發(fā)現(xiàn)的新型抗菌劑 山雀有著非凡的記憶力 一項(xiàng)新研究解釋了原因 結(jié)理論使圍繞行星和衛(wèi)星的管狀地圖成為可能 鈣敏感蛋白如何執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù) 研究人員利用機(jī)器學(xué)習(xí)來創(chuàng)建基于織物的觸摸傳感器 蜜蜂在野外經(jīng)歷多種健康壓力 古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn)了可能是已知最大的海洋爬行動物 研究發(fā)現(xiàn)水分子的存在并不是形成的主要障礙 新模型發(fā)現(xiàn)之前的細(xì)胞分裂計算忽略了分子尺度的驅(qū)動因素 全球研究揭示空氣中微量元素對健康的影響 研究發(fā)現(xiàn)健康飲食可降低乳腺癌幸存者患心臟病的風(fēng)險 人工智能將帕金森病藥物設(shè)計速度提高十倍 了解難治性抑郁癥情緒處理偏差背后的大腦機(jī)制 研究揭示 6b 層神經(jīng)元對皮質(zhì)活動的強(qiáng)烈影響 用于目標(biāo)蛋白穩(wěn)定性分析的新時間分辨紫外光解質(zhì)譜策略 研究人員在人類腸道中發(fā)現(xiàn)了可以作為敏感生物標(biāo)志物的神秘遺傳元件 新研究揭示了精神活性真菌中酶的結(jié)構(gòu)和進(jìn)化 短而強(qiáng)大的激光脈沖使阿秒成像成為可能 通過電場和電流感應(yīng)扭矩對磁力進(jìn)行電氣控制 研究人員創(chuàng)建新的人工智能管道來識別分子相互作用 科學(xué)家開發(fā)出納米銀浸漬絲縫線以對抗手術(shù)部位感染 新的標(biāo)記方法為多種 柔軟和脆弱物種的海洋傳感器提供生物粘附界面 首次實(shí)現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵連接 致命細(xì)菌表現(xiàn)出對血液的渴望 研究人員表示動物也應(yīng)該被納入全球碳循環(huán)模型 發(fā)現(xiàn)銀河系中最大質(zhì)量的恒星黑洞 關(guān)于雙極膜工作原理的新見解可以指導(dǎo)未來的燃料電池設(shè)計 科學(xué)家觀察細(xì)菌群落中的機(jī)械波 新的苯并呋喃合成方法能夠創(chuàng)建復(fù)雜的分子 新研究可以實(shí)現(xiàn)更多 更高效的亞穩(wěn)態(tài)材料合成 冷卻器變壓器可以幫助電網(wǎng) 中子散射研究為更強(qiáng)大的鋰電池指明了道路 粘土巖石中的鈾固定細(xì)菌:探索微生物如何影響放射性廢物的行為 研究人員將金屬廢料轉(zhuǎn)化為氫氣催化劑 Spectrum儀器被應(yīng)用于更小、更輕且更具成本效益的新一代EPR波譜儀 蕁麻疹飲食注意什么?(蕁麻疹在飲食注意什么) 胰腺可以切除嗎?有啥影響(胰腺腫瘤切除后能活多久)
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研究人員通過水微滴接觸起電實(shí)現(xiàn)氫氣形成及其調(diào)控

導(dǎo)讀 直接利用水作為氫原子和分子的來源是生態(tài)系統(tǒng)和工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。然而,由于液態(tài)水的氧化還原惰性,它是形成這些氫物種的不利電子供體。由王...

直接利用水作為氫原子和分子的來源是生態(tài)系統(tǒng)和工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。然而,由于液態(tài)水的氧化還原惰性,它是形成這些氫物種的不利電子供體。

由王峰教授和副教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組。中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所賈秀全研究員與斯坦福大學(xué)Richard N. Zare教授團(tuán)隊(duì)合作,實(shí)現(xiàn)了油水微滴接觸起電制氫接口及其調(diào)節(jié)。該研究發(fā)表在《美國化學(xué)會雜志》上。

水微滴已被證明在微滴界面處具有高電場,足以電離 OH-自發(fā)地產(chǎn)生自由電子。隨后的電荷轉(zhuǎn)移可導(dǎo)致各種必要的氫化反應(yīng)。

在這項(xiàng)研究中,研究人員通過霧化發(fā)現(xiàn)不同尺寸的油水微滴之間存在明顯的電荷分離。與純水微滴相比,由于油介導(dǎo)從噴射的微滴中提取電子,因此油性水性微滴的電荷分離得到改善,從而促進(jìn)了氫物種的產(chǎn)生。提出氫的形成是通過油水微滴界面處的接觸起電和電荷中和來進(jìn)行的。

通過添加表面活性劑破壞水-油界面,抑制電荷分離和析氫活性,驗(yàn)證了這一機(jī)制。

此外,研究人員發(fā)現(xiàn),還原性氫物質(zhì)可以進(jìn)一步導(dǎo)致在常溫下進(jìn)行原位CO2加氫過程,以水作為氫源選擇性形成CO。

大量水資源受到石油泄漏、含油廢水排放等污染,傳統(tǒng)的廢水處理技術(shù)往往會產(chǎn)生大量的碳排放。本研究表明,通過噴灑油水乳化液從水中生成H2,可以實(shí)現(xiàn)含油廢水的升級循環(huán),從而將含油廢水處理過程轉(zhuǎn)變?yōu)榭尚械奶挤獯嫱緩健?/p>

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