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毕业图6 水分解的电催化性能©Wiley-VCHGmbH(a)碱性水分解过程的整体图示。该去(e)R-NF-Pt||NiFe-LDH和商用Pt/C||RuO2在1000mAcm-2下的计时电位分析。
目前铂(Pt)仍然是碱性析氢反应(HER)的基准电催化剂,跑网但由于缺乏能够在安培级电流密度下工作的精心设计的耐用Pt基材料,跑网其工业规模的氢气生产受到严重阻碍。因此,约车R-NF-Pt催化剂表现出优异的碱性HER活性,在10mAcm-2时具有19.4mV的低过电位,质量活性比20%Pt/C高16.3倍,在1000mAcm-2中具有良好的长期耐久性。送外(d)R-NF-Pt与其他报道的Pt/Ni基碱性HER电催化剂在10mAcm-2下的过电位和质量活性的对比。
实验和理论研究表明,大学将PtNPs锚定在NiOx-OV上会导致DOS分布改变的富电子Pt物种,可以有效地优化d带中心和反应中间体的吸附,增强水的解离能力。(f-i)R-NF-Pt的TEM图像、毕业HRTEM图像和HAADF-STEM图像,以及从表面超声剥离的样品的相应EDX元素映射图像。
(e)R-NF-Pt、该去NF-Pt、Pt-NPs、NF和Pt/C的双层电容(Cdl)图。
进一步研究表明,跑网组装的R-NFPt||NiFe-LDH双电极电解槽只需要1.418和1.776V的极低电压即可分别达到10和1000mAcm-2,跑网并在1000mAcm-2下提供超过400小时的超长稳定性,这是以前很少实现的。然而,约车熵的增加如何影响液体的热力学/动力学性质是不明确的。
送外c,d为0.6MLiFSI-DME电解液。然而,大学迄今为止,HE电解液的基本性质尚未被研究。
毕业d使用0.6MLiFSI-DME和0.6MHE-DME电解液在Li||Cu电解槽中锂电镀/剥离库伦效率(CE)。该去k,l为0.6MLiFSI-DME电解液。
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