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材料科学
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介孔材料,大千世界①介孔①材料是一类自身内部含有丰富有序介孔的材料,其孔道范围介于 2 至 50 纳米之 间,大概是我们头发直径的万分之一。该材料有两个显著特点:一是比表面积②大,每克材料 通常具有高达上千平米的表面积;二是孔隙率高,每克材料可以具有 0.8 立方厘米的孔隙。 这就如同在物质内部挖了四通八达的地道,为分子和能量输送及化学转化提供了丰富的场所, 从而展现出它种材料所不具备的优良品质。一般来说,材料表面积越大,那么促进化学反应的场所就越大;而材料的孔隙率越高,分子迁移就越 tōng chàng,从而加快化学反应速度。②能源危机是人类目前面临的非常重要的挑战之一。这主要是因为人类目前利用能源的方式和结构出了问题。以煤和石油为代表的化石燃料储备有限,同时它们的不当使用也带来了诸如酸雨、光化学烟雾、雾霾以及全球变暖等一系列的环境问题。这就需要发展能源清洁 使用技术和寻找可替代的新能源,如太阳能、氢能、生物质能、地热能及核能等。目前科学家们希望设计合成一类内部含有有序介观尺度③孔道的材料,开拓性地将其应用于能源优化 利用和新能源开发领域,并取得了令人关注的科技进步。③目前,人类对能源的利用主要是通过化学反应将能量储备起来或将含能物质中能量释放出来的方式加以利用。因此,能源的清洁高效利用和新能源开发主要围绕能源物质的化学反应而展开,而介孔材料的大比表面和高孔隙率十分有利于这类反应的进行。我国科学家在介孔材料研制方面居于世界领先位置。④例如,项目科研工作者开发了微晶碳化钼介孔纳米线,由于其突出的电解水制氢活性, 被作为非贵金属电催化材料典型案例广泛引用;研究人员成功制备了含氮多孔石墨烯材料, 其大比表面积,开阔的通道以及丰富活性位点,使其在燃料电池阴极氧还原反应中表现了卓 越的催化活性和循环稳定性。在化石能源清洁利用方面,关注“儒愿学堂”获取更多语文资 料,为解决我国石油资源中渣油的“吃干榨尽”问题,研究人员还设计了一种以具有优异催 化性能的微孔沸石为核心、介孔材料为壳层的包覆型结构复合分子筛,其合理的空间分布介-微孔结构满足了重油加氢裂解中大分子多尺度序列反应网络需求,具有高于现行石油炼制 催化剂的活性和选择性,引起了工业界的重视。⑤研究者还采用纳米浇筑等方法合成了大比表面积的氮掺有序介孔碳材料,介孔率高达92%,介孔孔径为 3.6–4.1 纳米,在超级电容器应用中展现了高比电容和倍率特性,适用于 大电流充放电的应用场合。科学家们还合成了新型的介孔石墨烯材料,其多孔性和高比表面 积为锂离子电池电极反应提供了开阔的离子输运和嵌入场所,显示了高容量和循环稳定性; 还通过将石墨碳均匀包裹在介孔二氧化钛球表面,用作电极材料,显示出高的电化学活性和 稳定性,可用于商品化锂离子电池的阴极材料;所设计的无机盐纳米管结构,包括多金属氧 化物、双金属氧化物和单金属氧化物,其均匀介孔结构保证了电子和离子快速、连续、高效 的传输,在锂离子电池、钠离子电池及超级电容器方面表现优异。⑥总之,通过介观尺度的纳米工程构建方法,科学家设计合成了丰富结构有序介观孔道 新材料,为能源清洁利用和新能源开发提供了宝贵的材料库,为解决我国能源和环境问题奠 定了良好基础。【注释】①介孔:或称中孔,是孔径在 2-50 纳米的孔。其孔径介于微孔和大孔之间,微 孔是孔径小于 2 纳米的孔,大孔是孔径大于 50 纳米的孔。②比表面积:单位质量物料所具有 的总面积叫比表面积。③介观尺度:因为介观是介于微观和宏观之间的状态,所以介于宏观 和微观之间的尺度称为介观尺度。根据拼音写汉字。tōng chàng 补充完成对本文内容的概括。第①段:介孔材料的定义、 和作用。第②段:能源危机产生的 及应对策略。第③-⑥段:介孔材料解决能源利用问题的原理以及我国科学家为 和 所设计合成的介孔材料。第①段“介于 2 至 50 纳米之间”和“大概是我们头发直径的万分之一”都是在说明 的孔径范围,它们各自不同的说明作用是: 。④⑤两段在说明时举了大量的例子,对此理解不正确的一项是A.能够从不同方面各有侧重地说明我国对介孔材料的开发和利用。B.有利于全面而又具体地说明我国开发利用介孔能源材料的现状。C.能更具体地说明能源危机是人类目前面临的非常重要的挑战之一。D.能更具体地说明介孔材料研究意义重大,我国在此方面取得的成就巨大。

介孔材料,大千世界

①介孔①材料是一类自身内部含有丰富有序介孔的材料,其孔道范围介于 2 至 50 纳米之 间,大概是我们头发直径的万分之一。该材料有两个显著特点:一是比表面积②大,每克材料 通常具有高达上千平米的表面积;二是孔隙率高,每克材料可以具有 0.8 立方厘米的孔隙。 这就如同在物质内部挖了四通八达的地道,为分子和能量输送及化学转化提供了丰富的场所, 从而展现出它种材料所不具备的优良品质。一般来说,材料表面积越大,那么促进化学反应的场所就越大;而材料的孔隙率越高,分子迁移就越 tōng chàng,从而加快化学反应速度。

②能源危机是人类目前面临的非常重要的挑战之一。这主要是因为人类目前利用能源的方式和结构出了问题。以煤和石油为代表的化石燃料储备有限,同时它们的不当使用也带来了诸如酸雨、光化学烟雾、雾霾以及全球变暖等一系列的环境问题。这就需要发展能源清洁 使用技术和寻找可替代的新能源,如太阳能、氢能、生物质能、地热能及核能等。目前科学家们希望设计合成一类内部含有有序介观尺度③孔道的材料,开拓性地将其应用于能源优化 利用和新能源开发领域,并取得了令人关注的科技进步。

③目前,人类对能源的利用主要是通过化学反应将能量储备起来或将含能物质中能量释放出来的方式加以利用。因此,能源的清洁高效利用和新能源开发主要围绕能源物质的化学反应而展开,而介孔材料的大比表面和高孔隙率十分有利于这类反应的进行。我国科学家在介孔材料研制方面居于世界领先位置。

④例如,项目科研工作者开发了微晶碳化钼介孔纳米线,由于其突出的电解水制氢活性, 被作为非贵金属电催化材料典型案例广泛引用;研究人员成功制备了含氮多孔石墨烯材料, 其大比表面积,开阔的通道以及丰富活性位点,使其在燃料电池阴极氧还原反应中表现了卓 越的催化活性和循环稳定性。在化石能源清洁利用方面,关注“儒愿学堂”获取更多语文资 料,为解决我国石油资源中渣油的“吃干榨尽”问题,研究人员还设计了一种以具有优异催 化性能的微孔沸石为核心、介孔材料为壳层的包覆型结构复合分子筛,其合理的空间分布介-微孔结构满足了重油加氢裂解中大分子多尺度序列反应网络需求,具有高于现行石油炼制 催化剂的活性和选择性,引起了工业界的重视。

⑤研究者还采用纳米浇筑等方法合成了大比表面积的氮掺有序介孔碳材料,介孔率高达92%,介孔孔径为 3.6–4.1 纳米,在超级电容器应用中展现了高比电容和倍率特性,适用于 大电流充放电的应用场合。科学家们还合成了新型的介孔石墨烯材料,其多孔性和高比表面 积为锂离子电池电极反应提供了开阔的离子输运和嵌入场所,显示了高容量和循环稳定性; 还通过将石墨碳均匀包裹在介孔二氧化钛球表面,用作电极材料,显示出高的电化学活性和 稳定性,可用于商品化锂离子电池的阴极材料;所设计的无机盐纳米管结构,包括多金属氧 化物、双金属氧化物和单金属氧化物,其均匀介孔结构保证了电子和离子快速、连续、高效 的传输,在锂离子电池、钠离子电池及超级电容器方面表现优异。

⑥总之,通过介观尺度的纳米工程构建方法,科学家设计合成了丰富结构有序介观孔道 新材料,为能源清洁利用和新能源开发提供了宝贵的材料库,为解决我国能源和环境问题奠 定了良好基础。

【注释】①介孔:或称中孔,是孔径在 2-50 纳米的孔。其孔径介于微孔和大孔之间,微 孔是孔径小于 2 纳米的孔,大孔是孔径大于 50 纳米的孔。②比表面积:单位质量物料所具有 的总面积叫比表面积。③介观尺度:因为介观是介于微观和宏观之间的状态,所以介于宏观 和微观之间的尺度称为介观尺度。

根据拼音写汉字。

tōng  chàng                      

补充完成对本文内容的概括。

第①段:介孔材料的定义、            和作用。

第②段:能源危机产生的            及应对策略。

第③-⑥段:介孔材料解决能源利用问题的原理以及我国科学家为            和            所设计合成的介孔材料。

第①段“介于 2 至 50 纳米之间”和“大概是我们头发直径的万分之一”都是在说明            的孔径范围,它们各自不同的说明作用是:                                                                                                                          。

④⑤两段在说明时举了大量的例子,对此理解不正确的一项是

A.

能够从不同方面各有侧重地说明我国对介孔材料的开发和利用。

B.

有利于全面而又具体地说明我国开发利用介孔能源材料的现状。

C.

能更具体地说明能源危机是人类目前面临的非常重要的挑战之一。

D.

能更具体地说明介孔材料研究意义重大,我国在此方面取得的成就巨大。

题目解答

答案

  • (1)
    通畅
  • (2)
    • (1)
      特点
    • (2)
      原因
    • (3)
      能源清洁(高效)利用;新能源开发
  • (3)
    介孔(材料);“2至50纳米之间”是以列数字的方法准确说明介孔孔径的范围,而第二处加线部分则通过把介孔孔径与头发直径作比较的方法,把介孔材料介孔径的范围说明得更加具体形象,给人以直观生动之感
  • (4)
    C

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