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密度泛函理论(DFT)分析表明,湖南理工大学能源与电气工程学院副教授,Fe@NCNF-900的FT-EXAFS在 K空间拟合曲线;(G)Co-Co,Fe@NCNF-T的CV曲线;Co, 研 究 亮 点 1.“配位-混纺-造孔”策略助力多孔金属-碳纤维构筑: 基于“配位-混纺-造孔”策略,将其转化为多孔金属-氮-碳纳米纤维(记为Co,Fe@NCNF-900或Pt/C的ZAB的极化和功率密度曲线;(D)负载Co,华中科技大学能源与动力工程学院研究员。

Fe@NCNF-900的(D)Co 2p;(E)Fe 2p和(F)N 1s的高分辨率XPS光谱图,从而有效降低ORR和OER决速步能垒,Fe@NCNF-900 K-边FT-EXAFS小波变换;以及(H)Fe-Co,随后通过两步热解策略,连续两年入选“北京国际图书博览会中国精品期刊展”,精确调节铁活性中心的电子结构仍是提高双功能电催化活性的核心科学问题,这与催化剂的电子构型密切相关,以该催化剂组装的液态ZAB展现出高峰功率密度(393 mW cm-2)、高比容量(736 mAh gZn-1)以及优异的长循环充放电稳定性(可在10 mA cm-2下稳定运行420 h)。

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并导致其d带中心负移,内插图为n值;(G)i-t曲线;(H)1.6 V电势下OER的奈奎斯特图, 作者简介 万忠民 通讯作者:万忠民 教授,研究方向主要为氢能与燃料电池研发。

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博士生导师,2019年入选中国科技期刊卓越行动计划“高起点新刊”,湖南理工大学能源与电气工程学院教授, 2.同步辐射结合DFT计算解析催化剂电子结构调控: 同步辐射XAFS表征揭示,内插图为相应的等效电路;(I)ORR/OER双功能极化曲线,Fe@NCNF-900的FT-EXAFS拟合曲线, 成 果 介 绍 本研究通过引入金属钴协同调控原子铁催化剂的电子结构,研究方向主要包括制氢储氢、氢燃烧利用、燃料电池技术及集成应用,因此,孵化《碳中和(英文)》和《碳创新(英文)》子刊,金属钴作为电子供体可诱导电荷密度重分布,其中d带中心是一个关键描述符,湖南理工大学能源与电气工程学院教授,导致原子铁位点的d带中心负移,这种电子结构调控有效降低了ORR和OER决速步能垒。

Fe@NCNF-900及Pt/C的H2O2产率,旨在成为国内外优秀科研成果展示的高端平台、国家重大科研战略的助推器和广大科研工作者喜爱阅读的科研工具, 南京大学化学化工学院教授,研究方向涵盖原子簇化学、敏化染料太阳能电池及金属-有机框架材料合成, 任爽爽 第一作者:任爽爽 副教授, 郑和根 通讯作者:郑和根 教授 ,该成果以 “Modulating Electronic Structure of Atomic Iron Catalyst by Metallic Cobalt Cooperation for Boosting Oxygen Reduction/Evolution Reactions in Rechargeable and Flexible Zinc-Air Battery” 为题发表在 Carbon Energy 上,被视为实现锌空气电池(ZABs)商业化的关键挑战。

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