Bao co2: BaO + CO2 = ? уравнение реакции

Какая реакция является окислительно восстановительной: 1)BaCO3=BaO+CO2; 2)C+HNO3=NO+CO2+h3O; 3)K2CO3+h3O=KHCO3+KOH; 4)K2CO3+HNO3=CO2+KNo3+h3o; 5)Co2+Cao=CaCO3 — вопрос №1335463

Ответы

Вторая, потому что меняются степени окисления элементов (углерода и азота).

16.01.15

Михаил Александров

Читать ответы

Андрей Андреевич

Читать ответы

Eleonora Gabrielyan

Читать ответы

Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука

Похожие вопросы

Выступления антиглобалистов в ряде городов Европы в 2001—2003 гг.

3…

Цена товара понизилась с 4,4…

Пользуйтесь нашим приложением

Адаптация кислой микросреды для углеродоэффективного электролиза CO2 на катализаторе Ni–N–C в электролизере с мембранным электродом

Адаптация кислой микросреды для углеродоэффективного CO

2 электролиз на катализаторе Ni–N–C в электролизере с мембранным электродом†

Хэфэй Ли,‡ аб Хаобо Ли, ‡ и Пэнфэй Вэй, или И Ван, аб Ипэн Занг, и Дунфэн Гао, * и Гуосюн Ван * и и Синьхэ Бао * и

Принадлежности автора

* Соответствующие авторы

и Государственная ключевая лаборатория катализа, Даляньская национальная лаборатория чистой энергии, iChEM (Совместный инновационный центр химии энергетических материалов), Даляньский институт химической физики, Китайская академия наук, Далянь 116023, Китай
Электронная почта: dfgao@dicp. ac.cn, [email protected], [email protected]

б Университет Китайской академии наук, Пекин 100049, Китай

Аннотация

CO 2 Электролиз Преобразование CO 2 в ценное топливо и химические вещества, работающие на возобновляемом электричестве, открывает большие перспективы для практического применения. Однако он страдает от низкой энергоэффективности и эффективности использования углерода из-за серьезных потерь углерода в щелочных и нейтральных электролитах. Здесь мы представляем углеродоэффективную CO 2 Стратегия электролиза с использованием электролизера с кислотной мембраной и нулевым зазором.

Микроокружение катализатора Ni–N–C (такие как локальные концентрации H + /K + и CO 2 ) изменяется за счет оптимизации состава анолита (pH, K + ) и ввод CO 2 давления. В оптимальных условиях кислотный электролиз CO 2 на катализаторе Ni–N–C обеспечивает фарадеевскую эффективность CO, равную 95% при общей плотности тока 500 мА см -2 , что соответствует скорости производства CO до 13 мл мин -1 . Энергетическая эффективность производства CO 45% достигается при pH 0,5, а потери CO 2 снижаются на 86% при 300 мА·см −2 по сравнению с щелочным CO 2
9006 1 электролиз. Расчеты теории функционала плотности показывают, что сосуществование H + и K + играют решающую роль в стабилизации исходного промежуточного соединения *CO 2 , что приводит к усиленному образованию CO.

Первое использование графена в перезаряжаемых батареях Li-CO2

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронная почта: (изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый будний день

Который день? воскресеньепонедельниквторниксредачетвергпятницасуббота

Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум: 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

Полнотекстовые ссылки

Уайли

Полнотекстовые ссылки

. 2015 26 мая; 54 (22): 6550-3.

doi: 10.1002/anie.201501214. Epub 2015 12 мая.

Чжан Чжан 1 , Цян Чжан 1 , Янань Чен 1 , Цзе Бао 1 , Сяньлун Чжоу 1 , Чжаоцзюнь Се 1 , Цзиньпин Вэй 1 , Чжэнь Чжоу 2

Принадлежности

  • 1 Тяньцзиньская ключевая лаборатория химии металлов и молекулярных материалов, Ключевая лаборатория химии передовых энергетических материалов (Министерство образования), Институт химии новых энергетических материалов, Совместный инновационный центр химической науки и техники (Тяньцзинь), Нанкай Университет, Тяньцзинь 300071 (КНР).
  • 2 Тяньцзиньская ключевая лаборатория химии металлов и молекулярных материалов, Ключевая лаборатория химии передовых энергетических материалов (Министерство образования), Институт химии новых энергетических материалов, Совместный инновационный центр химической науки и техники (Тяньцзинь), Нанкайский университет, Тяньцзинь 300071 (КНР). [email protected].
  • PMID: 25968053
  • DOI: 10.1002/ани.201501214

Чжан Чжан и др. Angew Chem Int Ed Engl. .

. 2015 26 мая; 54 (22): 6550-3.

doi: 10. 1002/anie.201501214. Epub 2015 12 мая.

Авторы

Чжан Чжан 1 , Цян Чжан 1 , Янань Чен 1 , Цзе Бао 1 , Сяньлун Чжоу 1 , Чжаоцзюнь Се 1 , Цзиньпин Вэй 1 , Чжэнь Чжоу 2

Принадлежности

  • 1 Тяньцзинь Ключевая лаборатория химии металлов и молекулярных материалов, Ключевая лаборатория химии передовых энергетических материалов (Министерство образования), Институт химии новых энергетических материалов, Совместный инновационный центр химической науки и техники (Тяньцзинь), Нанкай Университет, Тяньцзинь 300071 (КНР).
  • 2 Тяньцзиньская ключевая лаборатория химии металлов и молекулярных материалов, Ключевая лаборатория химии передовых энергетических материалов (Министерство образования), Институт химии новых энергетических материалов, Совместный инновационный центр химической науки и техники (Тяньцзинь), Нанкайский университет, Тяньцзинь 300071 (КНР). [email protected].
  • PMID: 25968053
  • DOI: 10.1002/ани.201501214

Абстрактный

Использование парникового газа CO2 в системах хранения энергии весьма желательно. В настоящее время показано, что введение графена в качестве катодного материала значительно улучшает характеристики аккумуляторов Li-CO2. Такие батареи демонстрируют превосходную разрядную емкость и повышенную циклическую стабильность. Таким образом, графен может выступать в качестве эффективного катода в батареях Li-CO2 и обеспечивает новый подход к одновременному улавливанию CO2 и хранению энергии.

Ключевые слова: катодные материалы; электрокатализ; графен; литий-воздушные аккумуляторы.

© 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Вайнхайм.

Похожие статьи

  • Литий-СО с высокой перезаряжаемостью 2 Аккумуляторы с дырчатым графеновым катодом, легированным бором и азотом.

    Ци Л., Линь Ю., Коннелл Дж.В., Сюй Дж., Дай Л. Ци Л и др. Angew Chem Int Ed Engl. 2017 6 июня; 56 (24): 6970-6974. doi: 10.1002/anie.201701826. Эпаб 2017 16 мая. Angew Chem Int Ed Engl. 2017. PMID: 28510337

  • Проверка перезаряжаемости аккумуляторов Li-CO 2 на рабочих катодах из наночастиц Ni, высокодисперсных на N-легированном графене.

    Zhang Z, Wang XG, Zhang X, Xie Z, Chen YN, Ma L, Peng Z, Zhou Z. Чжан Цзи и др. Adv Sci (Вейн). 2017 10 ноября; 5 (2): 1700567. doi: 10.1002/advs.201700567. Электронная коллекция 2018, февраль. Adv Sci (Вейн). 2017. PMID: 29619304 Бесплатная статья ЧВК.

  • Проблемы и перспективы литий-серных аккумуляторов.

    Мантирам А., Фу Ю., Су Ю.С. Мантирам А. и др. Acc Chem Res. 2013 21 мая; 46 (5): 1125-34. doi: 10.1021/ar300179v. Epub 2012 25 октября. Acc Chem Res. 2013. PMID: 23095063

  • Катод на основе углеродной трубки для Li-CO 2 Аккумуляторы: Обзор.

    Мао Д., Хэ З., Лу В., Чжу Ц. Мао Д. и др. Наноматериалы (Базель). 2022 15 июня; 12 (12): 2063. дои: 10.3390/nano12122063. Наноматериалы (Базель). 2022. PMID: 35745402 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Li-CO 2 и Na-CO 2 Аккумуляторы: на пути к более экологичному и устойчивому хранению электроэнергии.

    Му Х, Пан Х, Хе П, Чжоу Х. Мю Х и др. Adv Mater. 2020 июль;32(27):e1

    0. doi: 10.1002/adma.201

    0. Epub 2019 11 сентября. Adv Mater. 2020. PMID: 31512290 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Раскрытие тайн рабочего напряжения литий-углекислотных аккумуляторов.

    Сяо X, Чжан Z, Тан П. Сяо Х и др. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Feb 7;120(6):e2217454120. doi: 10.1073/pnas.2217454120. Epub 2023 31 января. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023. PMID: 36719919

  • Разработка межфазной ориентации MoS 2 /Co 9 S 8 двунаправленных катализаторов с сильно открытыми активными центрами для обратимого Li-CO 2 батареи.

    Лу Б., Чен Б., Ван Д., Ли С., Гао Р., Лю Ю., Мао Р., Ян Дж., Чжоу Г. Лу Б и др. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Feb 7;120(6):e2216933120. doi: 10.1073/pnas.2216933120. Epub 2023 30 января. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023. PMID: 36716361 Бесплатная статья ЧВК.

  • Изолированный металлоидный кластер атомов теллура на легированном азотом углеродном нанолисте для перезаряжаемого лития-СО 9 большой емкости0003 2 Аккумулятор.

    Ван К., Лю Д., Лю Л., Ли Х, Ву Х., Сунь З., Ли М., Васенко А.С., Дин С., Ван Ф., Сяо С. Ван К. и др. Adv Sci (Вейн). 2023 март;10(7):e2205959. doi: 10.1002/advs.202205959. Epub 2023 16 января. Adv Sci (Вейн). 2023. PMID: 36646507 Бесплатная статья ЧВК.

  • Электрохимически активированный лист УНТ в качестве катода для батарей Zn-CO 2 .

    Чен Д.Р., Читранши М., Шанов В., Шульц М. Чен Д.Р. и соавт. Int J Mol Sci. 2022 20 октября; 23 (20): 12602. дои: 10.3390/ijms232012602. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 36293460 Бесплатная статья ЧВК.

  • Повышение кинетики реакции в апротонных литий-углекислотных батареях с использованием нетрадиционных фазовых металлических наноматериалов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *