人把该项研究为合成SAC的方法以及开发针对目标化学反应的高效催化剂提供新的见解。[5]相关成果以High-ConcentrationSingleAtomicPt SitesonHollowCuSx forSelectiveO2 ReductiontoH2O2 inAcidSolution为题,竞争发表在Chem.。与在0.1MHClO4中使用可逆氢电极的H2O2法拉第效率90%相比,被迫CoSAC上H2O2产生的动电流在0.6V时可达到1mAcm2,并且这些性能指标可维持10h而不会衰减。
但是,离场仍然缺乏具有高催化性能的具有成本效益的电催化剂。最后,共享讨论了单原子非均相催化剂中当前的技术挑战和机理争论。
单个原子之间的协同作用突出显示以及表面重建,单车大战对手例如催化条件下单个原子的置换和聚集。
中没当图五:h-Pt1-CuSx单原子催化剂的示意图和表征图刘斌(南洋理工大学)6.Angew.Chem.Int.Ed.单原子镍电催化二氧化碳还原设计用于二氧化碳还原反应(CO2RR)的有效电催化剂是解决因CO2含量升高和实现封闭碳循环的有效方法之一。【图文导读】图1器件结构和工作原理a.器件结构和材料示意图b.主TENG和泵浦TENG的转子和定子照片c.电路连接图d.工作原理示意图e.器件的典型输出(短路电流和转移电荷量)图2基于直流高压电源测试主TENG性能a.直流高压电源取代泵浦TENG为主TENG提供电荷的示意图b.不同电荷源电压下的主TENG开路电压和短路电流c.当电荷源电压保持为1000V时,人把主TENG在不同负载下的输出电流和电压d.当电荷源电压保持为1000V时,人把主TENG在不同负载下的平均功率图3泵浦TENG的性能表征a.一对泵浦TENG在不同驱动频率下的短路电流和转移电荷量b.一对泵浦TENG的开路电压曲线c.一对泵浦TENG的转移电荷量曲线d.一对泵浦TENG的短路电流曲线图4单个主TENG由一对泵浦TENG注入电荷时的输出性能a.不同驱动频率下的转移电荷量和短路电流b.不同驱动频率下的电荷注入时间c.转移电荷量曲线d.短路电流曲线e.泵浦TENG注入的电荷量与主TENG的总输出电荷量的对比。
二是摩擦界面处的材料磨损和发热会影响器件的耐久性,竞争尤其是对旋转式和滑动式摩擦纳米发电机,这一问题更为突出。在电磁发电机中,被迫广泛采用的电磁铁通过电流激发磁场,被迫与此类似,电荷泵浦策略采用注入束缚电荷来取代摩擦静电荷而激发电场,浮置层中的束缚电荷密度理论上仅受限于介电击穿强度。
离场相关成果以Chargepumpingstrategyforrotationandslidingtypetriboelectricnanogenerators为题发表在了AdvancedEnergyMaterials上。同步旋转结构的设计使得无需任何电刷即可实现上述功能,共享增强了器件的可靠性。