此外,美劇采用FeSA-G作為正極材料的燃料電池比采用Pt/C作為正極的電池表現(xiàn)出了更加優(yōu)異的穩(wěn)定性。在催化氧還原反應(yīng)(ORR)的測(cè)試中,些忽消失Fe-Nx-C表現(xiàn)出了0.91V的半波電位,高于商業(yè)Pt/C催化劑(0.82V)?;诖?,角色北京理工大學(xué)的黃佳琦團(tuán)隊(duì)通過(guò)熱解鈷離子配位的卟啉有機(jī)骨架-石墨烯復(fù)合材料制備出了原子級(jí)分散的Co-N-C電催化劑(圖11)并將其應(yīng)用于鋰硫電池以催化多硫化物的快速轉(zhuǎn)化[6]。
基于此,美劇澳大利亞科廷大學(xué)蔣三平,美劇北京航空航天大學(xué)盧善富和美國(guó)橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的Yang?Shi-ze團(tuán)隊(duì)采用一鍋熱解的方法制備了石墨烯負(fù)載的鐵單原子催化劑(FeSA-G)(圖3)[2],其具有著超高的鐵單原子負(fù)載量(≈7.7±1.3wt%)。些忽消失圖7單原子Fe-Nx-C電催化劑的材料表征圖8全固態(tài)可折疊的Zn空氣電池3鋰硫電池AdvancedMaterials:氮摻雜石墨烯負(fù)載Ni單原子促進(jìn)Li-S電池快速反應(yīng)鋰硫電池因具有較高的理論比容量(1675mAhg-1)和能量密度(2600Wh?kg-1)而受到了廣泛的關(guān)注。
循環(huán)伏安曲線,角色電化學(xué)阻抗譜和塔菲爾極化曲線測(cè)試表明Co-N-hCSs材料有著優(yōu)異的電催化活性以及電化學(xué)穩(wěn)定性(圖16)。
進(jìn)一步地,美劇其還可以應(yīng)用在全固態(tài)Zn-空氣電池中并展示出了高達(dá)1.49V的開(kāi)路電位,長(zhǎng)達(dá)120h的循環(huán)壽命級(jí)可折疊特性(圖8)。主要從事納米碳材料、些忽消失二維原子晶體材料和納米化學(xué)研究,些忽消失在石墨烯、碳納米管的化學(xué)氣相沉積生長(zhǎng)方法及其應(yīng)用領(lǐng)域做出了一系列開(kāi)拓性和引領(lǐng)性工作,是國(guó)際上具有代表性的納米碳材料研究團(tuán)隊(duì)之一。
角色2005年當(dāng)選中國(guó)科學(xué)院院士。在超雙親/超雙疏功能材料的制備、美劇表征和性質(zhì)研究等方面,美劇發(fā)明了模板法、相分離法、自組裝法、電紡絲法等多種有實(shí)用價(jià)值的超疏水性界面材料的制備方法。
這些材料具有出色的集光和EnT特性,些忽消失這是通過(guò)摻雜低能紅色發(fā)射鉑的受體實(shí)現(xiàn)的。O活性位點(diǎn)的活性不僅可以通過(guò)用其他TM原子代替最接近的原子(Ti)來(lái)調(diào)節(jié),角色而且可以通過(guò)在其第二最接近的位點(diǎn)產(chǎn)生O空位來(lái)調(diào)節(jié)。
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