本研究成功地将高活性硼(B)原子掺杂剂引入生物质碳基质中,制备了一种高效的电催化剂,用于两电子氧还原反应(2e− ORR),以合成过氧化氢(H2O2)。通过采用闪蒸焦耳加热(FJH)技术分解硼纳米片,不仅实现了B原子的掺杂,还显著提升了生物质碳...
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本研究成功地将高活性硼(B)原子掺杂剂引入生物质碳基质中,制备了一种高效的电催化剂,用于两电子氧还原反应(2e− ORR),以合成过氧化氢(H2O2)。通过采用闪蒸焦耳加热(FJH)技术分解硼纳米片,不仅实现了B原子的掺杂,还显著提升了生物质碳的石墨化程度,从而加快了电催化过程中的电子传递。所制备的B原子掺杂碳纳米...
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开发环境友好型电化学器件用于电化学合成、燃料电池、金属-空气电池,需要精确设计电化学ORR反应的电子路径(electronic pathway)。理解如何设计价格合理、高活性、稳定的催化剂有助于降低ORR催化剂中的贵金属用量。原子分散金属催化剂具有更高的金属原子利用效...
通过采用闪蒸焦耳加热(FJH)技术分解硼纳米片,不仅实现了B原子的掺杂,还显著提升了生物质碳的石墨化程度,从而加快了电催化过程中的电子传递。所制备的B原子掺杂碳纳米材料(f-Bs-C)在碱性电解液中,通过旋转环盘电极(RRDE)测试,展现出了卓越的2e− ORR性能和高达91−94%的H2O2选择性,在0.25−0.6 V相对于...
OER是阳极反应,H2O被氧化产生O2;ORR是阴极反应,O2被还原产生H2O2(2电子途径)或H2O(4电子途径)。用通俗的话说,电势越高,OER越明显(氧化);电势越低,ORR越明显(还原)。而且ORR需要有O2参与;OER只要有H2O就可以了。 发布于 2022-01-17 17:16 赞同1 分享收藏 ...
在KL法中,考虑到分子的电子能级和轨道能级,并假设每个轨道只容纳两个电子(根据泡利不相容原理)。我们可以通过计算分子的轨道能级和电子占据数来获得ORR电子数。 首先,进行分子结构优化和分子轨道计算。这可以通过量子化学计算软件(例如Gaussian,VASP,Quantum Espresso等)来实现。这些软件使用量子力学方法求解分子的Schrödi...
内容提示: 控 结晶度调控 CoNiO 2 的电子自旋态用于高效的 的 OER/ORR Tuning Crystallinity of Rock-Salt Oxides to Optimize e g Occupancy for Efficient Oxygen Electrocatalysis 学科专业: 材料学 作者姓名: 金永珍 指导教师: 杜希文 教授 天津大学材料科学与工程学院 二零一七年十二月 文档格式:PDF | 页数...
本研究成功地将高活性硼(B)原子掺杂剂引入生物质碳基质中,制备了一种高效的电催化剂,用于两电子氧还原反应(2e− ORR),以合成过氧化氢(H2O2)。通过采用闪蒸焦耳加热(FJH)技术分解硼纳米片,不仅实现了B原子的掺杂,还显著提升了生物质碳的石墨化程度,从而加快了电催化过程中的电子传递。所制备的B原子掺杂碳纳米...