8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Электрохимическая каталитическая WEI Zidong Электрическая каталитическая базовая теория Методы исследования Университет Электрические каталитические поверхности химические материалы Химические энергетики и другие связанные с ними профессиональные учебные материалы Электрохимические полевые технологии Исследования и разработки.

Цена: 6 297руб.    (¥298)
Артикул: 716714788804

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:化学工业出版社旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥103.22 181руб.
¥681 437руб.
¥9191руб.
¥73.51 554руб.

Название продукта:

Электрохимический катализ 

Название книги по маркетингу:

Комплексно систематически объяснять основную теорию, методы исследования, результаты резания и промышленное применение электрокаталитического катализа 

Автор:

Вэй Зидонг отредактировал 

Цены:

298.00 

ISBN:

978-7-122-41839-5 

Ключевые слова:

Электрохимический; 

масса:

1261 грамм 

Издательство:

Химическая промышленность пресса

формат:

16 

Фрагментация:

Хорошо 

Время публикации:

Май 2023 г. 

Издание:

Номер страницы:

596 

Время печати:

1. Финансирование и публикация Национального издательского фонда научных и технических работ;
2. Содержание проходит через основную теорию, методы исследования, результаты резания и промышленные применения электрокаталитической каталитической;
3. Он может использоваться как для электрической каталитической, так и для химии поверхности, химии энергетики и других связанных с ними профессиональных преподавателей, так и для научных исследований в колледжах и университетах. электрохимической химии.

«Электрохимический каталитический» состоит из двух частей: основной концепции электрохимического каталитического и типичного процесса электрода.Первая часть в основном вводит теоретическую основу электрохимического каталитического, включая основные концепции электрохимических каталитических, электрических каталитических характеристик границы раздела электрода/раствора, теорию пористого электрода и метод расчета теоретического моделирования. различных реакций электрокатализаторов, а также связанной природы специфических электрокатализаторов, также ввели соответствующие методы для приготовления и регулирования вышеуказанных катализаторов эффективности, включая снижение кислорода, гидроксид, органические мелкие молекулы 6 глав Анализ водорода, анализ кислорода, процесс реакции анализатора хлора.
«Электрохимический каталитический» проходит через основную теорию, методы исследования, результаты резания и промышленное применение электрического каталитического. ..

Wei Zidong, Школа химии и химической инженерии Университета Чунцина, декан, профессор, специальный профессор ученых Министерства образования Янцзы Министерства образования, докторанта, кандидата в «Проект талантов нового века», член Китайское общество общества возобновляемых источников энергии, член академического лидера «Новая энергетическая химическая» инновационная команда.Исследование основных наук и ключевых технических исследований водорода и топливных элементов в течение длительного времени, в основном академических вкладов: предложенные и теоретически определяли теорию «Элемент поверхности углерода M до PT»; Электрохимические реакции и законы о связи обнаруживают взаимосвязь между трехфазным границей и зависимостью для электрода; Модель электрохимического процесса окисления метанольного процесса окисления, коренная причина потенциального колебания потенциального колебания, когда электрохимическое окисление метанольного электрохимического окисления впервые в мире; Электроды и ядерная/оболочная структура топливных элементов.

Теоретический основой первого электрохимического катализа
Глава 1 Основная концепция 002
1.1 Катализатор и каталитический эффект 002
1.1.1 Определение катализатора и каталитического эффекта 002
1.1.2 Основные особенности каталитического эффекта 003
1.1.3 Основная композиция и структура 004 Катализатора
1.1.4 Процесс мультифазной каталитической реакции 007
1.1.5 Создание каталитического цикла 016
1.2 Электрохимический каталитический 018
1.2.1 Электрохимические каталитические особенности 018
1.2.2 Основные требования и принципы проектирования электрохимических катализаторов 021
1.2.3 Общий электрохимический каталитический процесс 025
1.3 Сводка и перспективы 033
Ссылки 033

Глава 2 Электрохимический катализ 040 границы раздела электрода/раствора
2.1 Место реакции: Электрод/Растворная структура и природа 040
2.1.1 Разработка двойного электрического вмешательства модели 041
2.1.2 Основная природа двойного электрического слоя 043
2.2 Процесс реагирования: процесс реакции интерфейса электрода/решения 045
2.2.1. Шаг управления скоростью и характеристики процесса электрода 046
2.2.2 Функции процесса электрода 047
2.3 Факторы, влияющие на электрод/раствор, электрохимические каталитические реакции 049
2.3.1 Электронный интерфейс Entry Enterface Electronic Transfer 050
2.3.2 Структура интерфейса электрического/раствора 063
2.4 Сводка и перспективы 074
Ссылки 074

ГЛАВА 3 ПОРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЯ Теория 078
3.1 Антиотер и наводнение поры с восстановлением кислорода 080
3.1.1 PT-MNO2/C Электрод-ингибирующий эффект обращения напряжения 082
3.1.2 Проектирование устойчивого к воде
3.2 Дизайн синтеза катализатора кислорода порона 089
3.2.1 Распределение активных уровней катализаторов неревенного металла -кислорода и конструкции туннеля 089
3.2.2 Дизайн Horcho Catalyst Synthetic 094 094
3.2.3 Каталитические материалы для восстановления кислорода.
3.3 Poroniculia 131
3.3.1 Требования к конструкции для пористых электродов 131
3.3.2 Структура порчического электричества 132
3.3.3 Классический метод подготовки пор 137
3.3.4 Порядок/интегрированный порчический электрический электрический электрический 139
3.4 Применение кислородного восстановления пор Electric 148
3.4.1 Цинко-воздушная батарея 149
3.4.2 Литий-воздушная батарея 153
3.4.3 Алюминиевая батарея 154
3.4.4 Другие воздушные батареи 155
3.5 Сводка и перспективы 158
Ссылки 159

Глава 4 Метод моделирования и расчета 178
4.1 Теоретическая основа модели конструкции 178
4.1.1 Кристаллические клетки, оригинальные и сверхцелевые 178
4.1.2 Кристаллическая решетка, перевернутая решетка 178
4.1.3 Выбор расчета модели 179
4.2 Теоретическая основа метода расчета 181
4.2.1 Простое описание уравнения Xue Dingyu 181
4.2.2. Приблизительно нерелятивность 182
4.2.3 Bonn-Obonheimer похож на 182
4.2.4 Метод Hartree-Fock, рассчитанной по первым принципам (один электрон аналогичен) 183
4.2.5 Теория грандиозных букв. 185
4.2.6. Молекулярная динамика автомобиля-парнелло 190
4.2.7 Метод связывания квантовой механики/молекулярной механики 191
4.3 Теоретическая основа электронной природы 192
4.3.1 Структура энергетической полосы кристалла 192
4.3.2 Плотность состояния 193
4.3.3 Анализ количества одежды 194
4.4 Теоретическая основа и применение адсорбции и реакции 195
4.4.1 Потенциальная поверхность энергии и их характеристики 195
4.4.2 Сосание энергии 196
4.4.3 Применение отношений BEP в реакции 198
4.4.4 Моделирование потенциала электрода 198
4.5 Сводка и перспективы 203
Ссылки 203


Второй типичный электрод процесс электрический катализ
Глава 5 Электрический каталитический процесс кислородного ротации 208
5.1 КАТАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИЗМ 208 КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 208
5.2 PT Catalyst 212
5.3 PD Basal Catalyst 215
5.4 Разное, допинг допинг, невыдачный металлический катализатор 217
5,5 оксиды металлов, сульфидный катализатор 225
5.6 Катализатор на основе углерода 227
5.6.1 Структура отверстия 227
5.6.2 Стабильность 227
5.7 переходной металлический составной катализатор 228
5.8 Метод регуляции активности электрического катализатора.
5.8.1 PT Bidthrum кислородная разальная электронную катализатор 228
5.8.2 Металлический составной катализатор 242
5.8.3 Катализатор на основе углерода 250
5.9 Экстракция стабильности кислорода повторно появляется исходного электрического катализатора 253
5.10 Сводка и перспективы 254
Ссылки 254

Глава 6 Гидроксид Электрохимический химический каталитический 279
6.1 Механизм окисления водорода 282
6.1.1 Механизм окисления водорода в водородном топливном элементе 282
6.1.2 Гидроксидный механизм в щелочной среде 284
6.2 Гидроксидный катализатор 292
6.2.1 Взаимосвязь между структурой катализатора и гидроксидной активностью 292
6.2.2 Гидроксидный катализатор 300
6.3 Оценка эффективности и стратегия проектирования гидроксида электрокатализатора 311
6.3.1 Тест и оценка каталитических характеристик окисления водорода 311
6.3.2 Стратегия проектирования катализатора 315
6.4 Сводка и Outlook 321
Ссылка 322

Глава 7 Органический малый молекулярный электрический катализ 331
7.1 Catalyst Surface Co отравление 332
7.1.1.
7.1.2 Исследование метода Trace Thermal на CO на поверхности катализатора 333
7.2 Окисление метанола 335
7.2.1 Механизм окисления метанола 335
7.2.2 Окислительный катализатор метанола 342
7.3 Окисление метампита 347
7.3.1 Механизм окисления пероновой кислоты 347
7.3.2 Окислительный катализатор пероновой кислоты 349
7.4 Окисление этанола 353
7.4.1 Механизм окисления этанола 353
7.4.2. Катализатор окисления этанола 355
7.5 Сводка и Outlook 357
Рекомендации 357

Глава 8 Органическая электрическая химическая синтез 366
8.1 Электрокаталитическое окисление 368
8.1.1 Статус и проблемы дома и за рубежом 368
8.1.2 Исследовательские аспекты 370
8.2 Электрическое каталитическое восстановление 375
8.2.1 Статус исследования и основные проблемы 375
8.2.2 Исследовательские аспекты 375
8.3 активация C-H Замените 381
8.3.1 Статус исследования и основные проблемы 381
8.3.2 Исследовательские аспекты 382
8.4 Несколько важных промышленных механических и электрических реакций синтеза 386
8.5 Электрохимический синтетический реактор 391
8.5.1 Двухмерный электрический синтетический реактор 391
8.5.2 3D Электрический синтезатор 393
8.6 Сводка и перспективы 393
Ссылка 394

Глава 9 Электролитическая вода 400
9.1 Hydrogen Electric Catalyst 400
9.1.1 Обзор водорода, анализирующий катализатор 400
9.1.2 Механизм анализа водорода 400
9.1.3 Анализ водорода в различных средах 403
9.1.4 Прогресс ходородного анализа 407
9.1.5 Сводка и перспективы 441
9.2 Анализ кислородного катализатора 442
9.2.1 Обзор кислородного катализатора 442
9.2.2 Исследование Прогресса механизма кислорода электрокатализатора 443
9.2.3 Стратегия подкрепления соединений переходных металлов. Кислородная каталитическая активность 447
9.2.4 Обычно используемые соединения переходных металлов используются в качестве OER Catalyst 462
9.2.5 Исследование механизма анализа кислородного катализатора 477
9.2.6 Сводка и перспективы 481
9.3 Электролитическая водоснабжение 482
9.3.1 Зачем развивать промышленную электролитическую воду водород 482
9.3.2 Обзор разработки электролитической водоснабжения 484
9.3.3 Динамика и термодинамика электролитического водорода 488
9.3.4 щелочный электролитический водород 492
9.3.5 Метод ионной мембраны Электролитическая вода 495
9.3.6 Сводка и перспективы 506
Ссылки 507

ГЛАВА 10 Хлорная электрода и хлора 560
10.1 Преимущества титанового китайского покрытия Aode 562
10.2 Механизм действия стабильного анода 562
10.2.1 Гондерс 563
10.2.2 Патриотический каталитический механизм 563
10.2.3 Убытки 566
10.3 Дизайн со стабильным анодом 569
10.3.1 Фильтрация компонентов покрытия 570
10.3.2 Matrix Pre -Процессия 572
10.3.3 Метод подготовки 572
10.3.4 Влияние структурного внешнего вида 577
10.4 Разработка хлор -лкали промышленной технологии.
10.4.1 Разработка внутренней ионной мембраны хлора 579
10.4.2 Разработка нулевой полярной народной пленки Электролитическая канавка 580
10.4.3 Разработка электролитической технологии ионной мембраны кислородного катода 581
10.5 Сводка и Outlook 582
Ссылки 582


Индекс 588

Пост -Jest 593
«Золотое среднее» и «каталитическое» следуют 593
Ссылки 596

никто