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图二. NC-CNT(Ni) 的其它结构表征 (a)NC-CNT(Ni),力自CNT (Ni)、镍金属和NiO的NiK-edgeXANES。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,动化投稿邮箱[email protected]。
市场(e)三种催化剂的阻抗图。【小结】 总之,前景本文展示了一种简单、新颖且可扩展的策略,可通过原位热扩散将嵌入CNT的Ni颗粒直接转化为Ni单原子。高活性单原子催化剂的发现为结构转变和活性位点的识别提供了独特的见解,广阔这是设计有效的功能催化剂以将电化学CO2还原成燃料和工业化学品的重要先决条件。
Ni-N配位点的形成大大提高了电化学二氧化碳的还原性能,下电CO法拉第效率达到90%以上。力自发表同等贡献作者论文2篇。
先后在爱尔兰都柏林圣三一学院、动化德国波鸿鲁尔大学和英国牛津大学做博士后,期间获德国洪堡奖学金 (forExperiencedResearcher)。
(f)在-0.8V(vsRHE) 下长时间电解时,市场NC-CNTs(Ni) 的电流密度和CO FE。先后在爱尔兰都柏林圣三一学院、前景德国波鸿鲁尔大学和英国牛津大学做博士后,期间获德国洪堡奖学金 (forExperiencedResearcher)。
(f)在-0.8V(vsRHE) 下长时间电解时,广阔NC-CNTs(Ni) 的电流密度和CO FE。然而,下电含量丰富的过渡金属(例如Fe、Co和Ni)由于具有很高的HER活性,并且还容易遭受CO中毒,限制了它们在ECR中的使用。
然而,力自CO2中的C=O化学键在热力学上非常稳定,将CO2转化为目标产物需要非常高的活化能垒。(h)HAABF-STEM图像,动化i)高倍率HAADF-STEM图像,j)NC-CNT (Ni) 的EDX谱图。
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