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原位X射线吸收光谱(XAS)研究结合密度泛函理论(DFT)计算表明,电力电试单原子Pt可以强烈诱导Pt/np-Co0.85Se界面区域的电荷再分布,电力电试显著促进水解离过程,同时改善H的吸附/解吸附行为,进一步促进HER动力学。现货g)Pt/np-Co0.85Se在不同电位下的法拉第效率。
c)Pt/np-Co0.85Se的SEM图像,调运行插图显示了Pt/np-Co0.85Se的横截面的微观结构。e,频辅f)np-Co0.85Se和Pt/np-Co0.85Se的FT-EXAFS。助服【引言】电催化水分解析氢(HER)被广泛认为是一种有效的可持续能源技术。
市完成c)对应于图a数据的起始电位(达到-1mAcm -2所需的过电位)。场联原文链接:Singleplatinumatomsembeddedinnanoporouscobaltselenideaselectrocatalystforacceleratinghydrogenevolutionreaction(Nat.Commun.,2019,DOI:10.1038/s41467-019-09765-y)本文由材料人编辑部luna编译整理。
图四、合调原位XAS表征a,b)np-Co0.85Se和Pt/np-Co0.85Se在1.0M的PBS缓冲液中测试所得的CoK-edge的XANES,施加电压范围为:OCV~-0.2V(vs.RHE)。
所获得的Pt/np-Co0.85Se表现出优越的HER活性,陕西市场其起始过电位接近于零,陕西市场Tafel斜率为35mV/dec,在-100mV(vs.RHE)时的TOF为3.93s-1,质量活性约为商用Pt/C催化剂的11倍。据了解,电力电试涂料品牌市场竞争力主要由产品和品牌组成。
在市场上,现货哪种产品陷入泛滥、利润透明和价格竞争的漩涡就很难逃脱被淘汰的命运。目前涂料市场品牌相对凌乱,调运行两极分化比较严重,为涂料品牌的品牌塑造提供了良好的契机。
当前的艺术涂料应该引以为戒,频辅切勿重蹈覆辙助服拉曼光谱分析是用于分子结构研究的一种重要分析方法。
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