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DFT计算表明,软件石墨烯网格边缘的拓扑缺陷在控制石墨材料催化活性方面的作用要比边缘效应或异原子掺杂重要得多。[ChuangangHu,LimingDai,MultifunctionalCarbon-BasedMetal-FreeElectrocatalystsforSimultaneousOxygenReduction,OxygenEvolution,andHydrogenEvolution,2017,AdvancedMaterials,DOI:10.1002/adma.201604942]图6.多孔N,S共掺石墨烯片形貌与性能4.展望碳基催化剂表现出了出色的催化性能,沙理署合这使得它们具有广泛的应用潜力,沙理署合从可再生能源到环境保护。
然而,学签协议贵金属催化剂存在价格高、储量低、使用安全(如容易发生气体中毒)等问题限制了行业的发展。此外多种杂原子共掺杂(比如氮硫,作及氮磷,氮硼等)因不同掺杂剂之间的电子相互作用产生的协同效应同样也可以更进一步提升碳材料的催化性能。因此,捐赠在NCNT电极中掺杂氮杂原子的碳纳米管可以有效地产生非金属的电化学还原氧气活性位点。
所制备的缺陷石墨烯网格是多孔的多层石墨碳片,远光长在0.1MKOH溶液中其ORR性能甚至优于商业20wt.%Pt/C。然而,软件为了赋予碳材料催化性能,通常需要掺杂杂原子/缺陷。
因此,沙理署合控制掺杂剂的位置和密度以及活性位点的化学特性和结构是提高碳材料催化性能的关键。
尽管取得了巨大的进展,学签协议但对此类碳催化剂的掺杂效应和结构多样性仍缺乏基本的认识,学签协议特别是对活性中心的分子结构(如掺杂剂的类型、位置、分布)和控制电催化反应的特定掺杂效应的认识。此方法可借助关联的字词或成语来起名,作及如:晴天一词,可拆分为晴晴、天天给母狗、公狗命名,体现出它们活泼的特点
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