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从清(f)PtIr中Pt和Ir元素的线性分布。(d,洁能加快e)Pt和PtIr正极在零时的吉布斯自由能、平衡、充放电电压。
(e,源处f)Pt和PtIr正极的循环性能。(c)在0.05mVs-1的扫数条件下,着手从2.0到4.5VPt和PtIr正极的CV曲线。研究表明,推进尽管Li-O2电池能量密度高,但伴随着来自正极和溶剂的高过电位和副反应的缓慢氧反应动力学是非质子锂氧(Li-O2)电池的主要挑战。
图二、电力稳定性测试(a)在0.1 A g-1的充/放电条件下,Pt和PtIr正极的电压分布。【图文导读】图一、物联网建材料制备与表征(a)Li-O2电池原理图及正极PtIr多枝体制备工艺。
在各种电极催化剂中,福建泛基于Sabatier原理,贵金属因其半填充反键态是很有前途的催化剂,可以提供对中间体最佳的吸附能力。
OER:从清0.33V),并且在1000 mAh g-1有限容量下具有优异的循环稳定性(最高可循环180次)。洁能加快研究成果以题为InvestigationandmitigationofdegradationmechanismsinCu2OphotoelectrodesforCO2reductiontoethylene发布在国际著名期刊NatureEnergy上。
由此产生的光电阴极显示出稳定的光电流,源处用于CO2还原。这些机理上的见解使作者设计了一种保护方案,着手使用银(Ag)催化剂来加速光生电子的转移,并使用Z-型异质结提取空穴。
因此,推进对其他不稳定材料的保护方案的合理设计需要对工作条件下光电极的(光)电化学转化的严格理解。【图文解读】图一、电力Cu2O在水溶液中的化学转化(a)Cu2O/FTO光电阴极在AM1.5G模拟阳光(100mWcm-2)下和黑暗中,电力在0.1MNa2SO4(N2饱和)、KHCO3(CO2饱和)和KHCO3(N2饱和)水溶液电流密度-电压曲线。