本書共分4章,包括電活性功能材料的制備技術(shù)、典型重金屬Pb2 、Ni2 離子的選擇性去除、雙金屬氫氧化物/氧化物基等贗電容性能、高分子導(dǎo)電聚合物贗電容性能、氧化物或者金屬摻雜碳化物等催化制氫和制氧性能等內(nèi)容,較系統(tǒng)地介紹有機、無機、有機/無機雜化等各類電活性功能材料的制備方法及其在對廢水中重金屬離子去除、超級電容器以及電解水制氫等方面的開發(fā)與應(yīng)用,具有較強的指導(dǎo)性和實用性。
本書可供從事電活性功能材料領(lǐng)域的工程技術(shù)人員、科研人員和管理人員參考,也可供高等學(xué)校環(huán)境化學(xué)工程、能源化學(xué)工程以及相關(guān)專業(yè)師生參閱。
1.較系統(tǒng)地介紹有機、無機、有機/無機雜化等各類電活性功能材料制備方法及其在廢水中重金屬離子去除、超級電容器以及電解水制氫等方面的開發(fā)與應(yīng)用
2.重點介紹了單極脈沖電沉積(聚合)技術(shù)可控制備特定結(jié)構(gòu)電活性功能材料的新方法,同時提出了一些新的電活性材料的設(shè)計思路和解決問題的機制。
電活性功能材料(electroactive functional material, EFM)是一類電子-離子的混合導(dǎo)體,既能傳遞電子又能傳遞離子。將其沉積在電極表面或?qū)щ娀w上構(gòu)成外部電路(電子導(dǎo)體)與溶液(離子導(dǎo)體)之間的媒介,通過電位調(diào)節(jié)可以控制其氧化/還原狀態(tài)轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)充放電過程。為維持電活性功能材料的電中性,所轉(zhuǎn)移的電荷通過離子的置入和釋放得到補償。該類材料在離子選擇性電極、電活性離子交換膜、生物/電化學(xué)傳感器、電催化以及二次電池等新技術(shù)領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景,特別是基于電活性功能材料發(fā)展起來的新型電化學(xué)控制離子交換技術(shù)(electrochemically switched ion exchange, ESIX)、電化學(xué)超級電容器(electrochemical supercapacitor, ESC)和電解水制氫等在應(yīng)對日益突出的環(huán)境和能源問題時,展現(xiàn)出獨特的技術(shù)優(yōu)勢。
材料的結(jié)構(gòu)決定其性能。電活性功能材料的優(yōu)良性能主要取決于其微觀結(jié)構(gòu),在保證電子導(dǎo)電性的同時,盡可能多地暴露可靠的活性位點,供離子快速地置入與釋放。一般而言,決定電活性功能材料結(jié)構(gòu)和性能的根本因素是選擇適宜的合成方法。因此,研究合成方法對電活性功能材料結(jié)構(gòu)和性能的影響規(guī)律是該領(lǐng)域的熱點之一。此外,電活性功能材料的種類是決定其性能和用途的另一重要因素,常見的電活性功能材料主要包括各種新型碳材料、有機導(dǎo)電高分子聚合物、無機變價金屬化合物等。其中碳材料化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定、導(dǎo)電性好,但離子交換容量較低;導(dǎo)電高分子材料具有贗電容特性,離子交換容量高,但穩(wěn)定性較差;金屬變價化合物同樣具有贗電容特性,表現(xiàn)出較高的離子交換容量,但存在酸堿適應(yīng)性較差、電阻較大等問題;有機/無機復(fù)合(雜化)電活性功能材料通過協(xié)同優(yōu)化改善其結(jié)構(gòu)和機械性能,顯示出快速的離子傳遞能力和良好的化學(xué)穩(wěn)定性等。近年來,關(guān)于新型復(fù)合電活性材料的研發(fā)備受關(guān)注,為高性能EFM的開發(fā)提供了一條重要的思路,并成為該領(lǐng)域的又一研究熱點。
本書匯集近五年課題組及作者在日本弘前大學(xué)北日本新能源研究所留學(xué)訪問期間的研究成果,以圍繞解決環(huán)境和新能源問題所需電活性功能材料的制備和應(yīng)用為主線,結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)參考文獻(xiàn)及本課題組的科研特色,較系統(tǒng)地介紹有機、無機、有機/無機雜化等各類電活性功能材料及其制備方法,與其在廢水中重金屬離子去除、超級電容器以及電解水制氫等方面的開發(fā)與應(yīng)用,重點介紹了本課題組研發(fā)的單極脈沖電沉積(聚合)技術(shù)可控制備特定結(jié)構(gòu)電活性功能材料的新方法,同時提出了一些新的電活性材料的設(shè)計思路和解決問題的機制。全書共分四章,詳細(xì)介紹了電活性功能材料的制備技術(shù)、典型重金屬Pb2 、Ni2 離子的選擇性去除、雙金屬氫氧化物/氧化物基等贗電容性能、高分子導(dǎo)電聚合物贗電容性能、氧化物或者金屬摻雜碳化物等催化制氫和制氧性能,具有較強的指導(dǎo)性和實用性,可供從事電活性功能材料領(lǐng)域的工程技術(shù)人員、科研人員和管理人員參考,也可供科研院所、高等學(xué)校環(huán)境化學(xué)工程、能源化學(xué)工程以及相關(guān)專業(yè)師生參閱。
本書研究工作得到了國家自然科學(xué)基金(No.21776191、No.21476156、No.21276173)、山西省重點研發(fā)計劃國際科技合作項目(No.201803D421094)等項目以及日本產(chǎn)學(xué)共同研究項目(No.Sendai-2014-1)的支持。在本書的寫作過程中,羅晉花、郝曉瓊、李春成、杜曉、李修敏參與了相關(guān)工作,郝曉剛、官國清、薛春峰老師給予了指導(dǎo),靳彤彤、房小繁等參與了圖表校核。全書由馬旭莉統(tǒng)稿、定稿。
限于作者水平有限和時間緊湊,不妥和疏漏在所難免,懇請專家、學(xué)者和工程技術(shù)人員批評指正。
馬旭莉
2019年4月
第1章電活性功能材料及其特色合成001
1.1電活性功能材料001
1.1.1無機電活性功能材料001
1.1.2有機電活性功能材料007
1.1.3有機@無機雜化電活性功能材料011
1.2電活性功能材料的特色制備013
1.2.1單極脈沖法制備電活性功能材料013
1.2.2雙極脈沖法制備電活性功能材料015
1.2.3恒電位法制備電活性功能材料016
1.2.4恒電流法制備電活性功能材料016
1.2.5循環(huán)伏安法制備電活性功能材料017
1.2.6水熱法制備電活性功能材料017
參考文獻(xiàn)017
第2章電活性功能材料在重金屬離子去除中的應(yīng)用025
2.1引言025
2.2電活性層狀固體質(zhì)子酸/有機物材料對重金屬離子的選擇性去除028
2.2.1電活性功能材料PANI/-SnP對重金屬離子Ni2 的選擇性去除028
2.2.2電活性功能材料PAY/-SnP對重金屬離子Pb2 的選擇性去除034
2.2.3電活性功能材料PEDOT/-ZrP對重金屬離子Pb2 的選擇性去除039
2.3介孔分子篩/有機物電活性功能材料的重金屬離子去除045
2.3.1電活性功能材料HZSM-5/PANI/PSS對重金屬離子Pb2 的選擇性去除045
2.3.2電活性功能材料SBA-15/PANI/PSS對重金屬Pb2 的選擇性去除052
參考文獻(xiàn)061
第3章電活性功能材料的超級電容器性能065
3.1引言065
3.2層狀結(jié)構(gòu)雙金屬氫氧化物電活性功能材料在超級電容器中應(yīng)用067
3.2.1碳紙基體NiCo-LDHs固態(tài)柔性超級電容器性能068
3.2.2泡沫鎳基體CoMn-LDHs納米片不對稱超級電容器性能077
3.2.3碳纖維基體CoAl雙金屬氫氧化物全固態(tài)柔性超級電容器性能086
3.3導(dǎo)電聚合物電活性功能材料在超級電容器中應(yīng)用092
3.3.1高穩(wěn)定性PPy電活性功能材料的電容器性能092
3.3.2以MOF為模板的多孔PANI電活性功能材料的電容器性能098
3.4其他電活性功能材料在超級電容器中的應(yīng)用103
3.4.1樹枝狀納米MnO2/MWCNT電活性功能材料及其超級電容器性能103
3.4.2NiHCF-NCs/CFs電活性功能材料的電容器性能109
參考文獻(xiàn)114
第4章電活性功能材料的電催化制氫、制氧123
4.1引言123
4.2電解水原理124
4.2.1析氫反應(yīng)機理124
4.2.2析氧反應(yīng)機理126
4.3Co基電活性功能材料在電解水制氧的應(yīng)用127
4.3.1電活性功能材料Co3O4電催化制氧128
4.3.2?麪铍娀钚怨δ懿牧螩uO/Co3O4電催化制氧133
4.3.3核殼結(jié)構(gòu)CuO@Co3O4電活性功能材料的電催化制氧137
4.3.4核殼結(jié)構(gòu)CuO@Fe-Co3O4電活性功能材料電催化制氧144
4.4 Ni基材料在電解水制氧中的應(yīng)用151
4.4.1 Cu(OH)2@NiFe-LDHs電活性功能材料電催化制氧151
4.4.2原位插層NiFe-LDHs電活性功能材料的催化制氧158
4.5電解水制氫163
4.5.1 Ag摻雜Mo2C電活性功能材料催化制氫164
4.5.2 Mn摻雜CoP電活性功能材料的電催化制氫169
參考文獻(xiàn)174