(f)CuPc粉末、新投CuPcAE和CuPcMDE的Cu2pXPS光譜。因此,產超通過合理的設計來開發(fā)能夠快速并高選擇性將NOx轉化為NH3的分子電催化劑仍極具挑戰(zhàn)。結構明確且單分子分散的活性位點結構避免了分子聚集的影響,座站是分子體系不僅展現出高催化性能,座站更有利于深入機制理解以及分子層面催化劑結構的合理設計。

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(b)?分別采用K14NO3或Na15NO3電解液時,變電NO3RR產生的NH3的1HNMR譜圖。湖北(b)CoPcMDE電催化NO2RR的FE和j?NH3隨電極電勢的變化。

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然而,武漢目前報道的分子電催化劑產氨電流密度較低(~10mA/cm2),遠遜于金屬及其化合物催化劑。

利用可再生能源驅動NOX電催化還原為NH3,年內為解決上述能源和環(huán)境問題提供了綠色解決方案。新投相關成果以AdditiveManufacturingofThermoelectricMicrodevicesforFour-DimensionalThermometry發(fā)表在AdvancedMaterials上。

產超b)3DTC網絡和受熱銅線排列的光學顯微照片。(a)充滿PtNP墨水的玻璃吸管(直徑:座站約3微米)首先接近基底附近,座站形成一個fL大小的彎月面,并在快速蒸發(fā)下引導彎月面向垂直方向移動,從而產生獨立的微線。

變電(b)通過垂直拉動移液器(打印速度:2μm/s)打印出鉑金微線。湖北a-e)打印過程示意圖和實時光學顯微照片(比例尺:20μm)。

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