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结构分析表明,浙江最由于每种金属离子在初始合成过程中与含N,浙江最S的前体形成络合物的趋势不同,相同的合成方法会导致以Fe为中心的单原子催化剂(Fe-SAs/NSC)和以Co /Ni为中心的单原子催化剂(Co-SAs/NSC和Ni-SAs/NSC)有所不同。基于同步辐射的X射线吸收精细结构研究以及密度泛函理论计算表明,浙江最孤立的键收缩低价Cu(+1)-N4-C8S2原子界面部分可作为在ORR过程中是一个活性位点,浙江最而铜原子与碳基体在原子界面处的协同机制通过调节中间吸附的反应自由能,在提高ORR效率方面起着关键作用。
浙江最该项研究为合成SAC的方法以及开发针对目标化学反应的高效催化剂提供新的见解。[5]相关成果以High-ConcentrationSingleAtomicPt SitesonHollowCuSx forSelectiveO2 ReductiontoH2O2 inAcidSolution为题,浙江最发表在Chem.。与在0.1MHClO4中使用可逆氢电极的H2O2法拉第效率90%相比,浙江最CoSAC上H2O2产生的动电流在0.6V时可达到1mAcm2,并且这些性能指标可维持10h而不会衰减。
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单个原子之间的协同作用突出显示以及表面重建,浙江最例如催化条件下单个原子的置换和聚集。
浙江最图五:h-Pt1-CuSx单原子催化剂的示意图和表征图刘斌(南洋理工大学)6.Angew.Chem.Int.Ed.单原子镍电催化二氧化碳还原设计用于二氧化碳还原反应(CO2RR)的有效电催化剂是解决因CO2含量升高和实现封闭碳循环的有效方法之一。【图文导读】图1器件结构和工作原理a.器件结构和材料示意图b.主TENG和泵浦TENG的转子和定子照片c.电路连接图d.工作原理示意图e.器件的典型输出(短路电流和转移电荷量)图2基于直流高压电源测试主TENG性能a.直流高压电源取代泵浦TENG为主TENG提供电荷的示意图b.不同电荷源电压下的主TENG开路电压和短路电流c.当电荷源电压保持为1000V时,浙江最主TENG在不同负载下的输出电流和电压d.当电荷源电压保持为1000V时,浙江最主TENG在不同负载下的平均功率图3泵浦TENG的性能表征a.一对泵浦TENG在不同驱动频率下的短路电流和转移电荷量b.一对泵浦TENG的开路电压曲线c.一对泵浦TENG的转移电荷量曲线d.一对泵浦TENG的短路电流曲线图4单个主TENG由一对泵浦TENG注入电荷时的输出性能a.不同驱动频率下的转移电荷量和短路电流b.不同驱动频率下的电荷注入时间c.转移电荷量曲线d.短路电流曲线e.泵浦TENG注入的电荷量与主TENG的总输出电荷量的对比。
二是摩擦界面处的材料磨损和发热会影响器件的耐久性,浙江最尤其是对旋转式和滑动式摩擦纳米发电机,这一问题更为突出。在电磁发电机中,浙江最广泛采用的电磁铁通过电流激发磁场,浙江最与此类似,电荷泵浦策略采用注入束缚电荷来取代摩擦静电荷而激发电场,浮置层中的束缚电荷密度理论上仅受限于介电击穿强度。
浙江最相关成果以Chargepumpingstrategyforrotationandslidingtypetriboelectricnanogenerators为题发表在了AdvancedEnergyMaterials上。同步旋转结构的设计使得无需任何电刷即可实现上述功能,浙江最增强了器件的可靠性。