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Pd-N络合物还可以通过加快EOR的速率决定步骤来增强Pd(111)上的EOR活性,理论很好地解释了Pd/NF-C催化剂上提高EOR活性的实验观察。电子能量损失谱(EELS)图谱图像(图3b,d,f,h)显示Pd纳米颗粒(NPs)表面复盖了富X层(X=N,P,S,B),学习而F则均匀分布在碳载体的整体上。
由于LCE的高灵敏性,中心组举LCE被认为是低维催化剂如单原子位点催化剂的重要调控剂。 背景介绍最近,办专在许多传统上被认为迟滞的新兴电催化体系中,局部配位环境(LCE)在促进反应动力学方面发挥了重要作用。如图1的示意图所示,题读Pd/N-C中的N被F挤到Pd表面,F将占据缺陷位置。
第一作者:成孙参加JinfaChang通讯作者:谷猛、王国峰、杨阳、冯振兴通讯单位:南方科技大学。结业俄勒冈州立大学论文doi:https://doi.org/10.1038/s41560-021-00940-4本文由温华供稿。
其他杂原子(X=P,市委书班孙立述涛式S,B等)通过原子间协同作用也已嵌入到碳载体中,形成M-X-C配位以改善ORR动力学。
理论傅里叶变换红外光谱中C-N和C-F的伸缩振动峰证实了杂原子掺杂引起的成分变化。有充分证据表明,学习LMBs的库伦效率(CE)会在长循环周期下出现波动或者波动。
更加重要的是,中心组举通过更可靠的量化方法,本文研究了AFB在几种典型条件下的失效机制,包括电流密度、电解液添加剂和盐浓度。然后,办专基于TGC和质谱滴定法(MST)两种分开的分析技术,定量NMR的可行性和可靠性得到充分验证。
题读(B)检测到的锂金属信号面积随循环时间的演变。同时,成孙参加需要注意的是,NMR定量的能力与皮肤深度效应有关,当沉积面积容量较大(例如4 mAh cm-2或20 um)时,应仔细使用。
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