电力阐明各种催化剂其固有的电催化机理反应机理具有重要意义。原因是由于发生在阴极的副反应析氢反应 (HER),市场与同在阴极的氮还原反应 (NRR)为竞争关系,如何去平衡二者之间的关系显得尤为重要。购电告CeO2的广泛应用始终得益于OV的存在。
此外,侧月我们指出通过使用玻碳电极可以更准确地评估NRR性能,通过我们的Co3Fe-MOF,在相对于RHE的-0.2V下,NH3产生速率为8.79μgh-1 mgcat-1,FE为25.64%。同电反应机制图1.NRR电子转移反应途径非均匀表面被NRR反应有两种不同的反应机制:解离(Dissociative)和非解离(Associative)机制[3]。
Ru被认为是第二代的合成氨催化剂,量转Ru的还原过电位低于Fe基催化剂,但其作为贵金属本身价格较高,目前关于Ru用于电化学固氮方面的研究较少。
因此要设计具有简单结构和稳定表面空位的TMN理论模型,让交探索与实际催化剂之间的联系。其中,年1内合由于石墨炔(GDY)中共存sp-和sp2-杂化碳原子,年1内合使其具有高度的π共轭,规则的有序孔结构和可调电子结构,使得GDY具有天然的带隙和高速的载流子迁移率。
月易还概述了GDY和基于GDY的材料在未来研究中面临的挑战。基于这些性质,江苏还讨论了GDY作为电催化剂载体的可行性。
电力(i-l)从Pd0/GDY纳米片的各个区域获得的HAADF图像。(d)从EIS得到的奈奎斯特图,市场其等效电路为Rs、Rct。