Fe-N提供了有效的活性位点,S的掺杂增强了催化活性和传质动力学。此外,由Raman和接触角测试结果可知,与原始GF相比,GF@Fe-N/S-CNFs的石墨化程度更高、亲水性更好,这增强了电极的导电性,促进了传质。 图3. GF和GF@Fe-N/S-CNFs-10%的XPS、Raman、亲水性测试结果 要点三:GF与GF@Fe-N/S-CNFs电极的电化...
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E, F) 催化剂的氮气(N2)吸附/脱附曲线及相应的孔径分布图 G)催化剂的拉曼(Raman) 对比图 图2催化剂的成分和原子结构分析 A) eFe-N3/PCF催化剂的像差矫正透射电子显微镜 (STEM)图 B) eFe-N3/PCF催化剂的透射电子显微镜 (TEM)图及元素分布图 C) 催化剂的高分辨N1s 的X射线光电子能谱 (XPS) 图 ...
通过电化学原位Raman表征、同位素动力学效应(KIE)实验和理论计算相结合,说明在酸性条件下*OH + e-+ H+ → H2O + *是反应的速率决定步骤(RDS),而在中性和碱性条件下为*O2 + e- → *O2-。Cu团簇的引入没有改变,但是促进了不同pH下的RDS。 图3. 不同pH下的反应机理探讨 ...
通过X射线衍射(XRD)和拉曼光谱(Raman)分析研究了 Fe-DCDA/PGO、Fe-PANI/PGO和 Fe-PD/PGO 样品的晶体结构和碳结构特性。XRD 结果显示,Fe-DCDA/PGO 样品具有较高的石墨化程度,而 Fe-PD/PGO 样品的石墨化程度较低,并具有较多的晶格缺陷。拉曼光谱进一步验证了这一结果,Fe-PD/PGO 样品的 ID/IG 值最高,表明...
Raman光谱(图2b)表明Fe-N-C/FeN具有较高的ID/IG(1.25)值,这意味着二次原子掺杂能够产生更多的缺陷,有利于活性位点的暴露。催化剂的N₂吸附曲线呈IV型等温线,表明催化剂具有微孔和中孔结构(图2c)。经过二次热处理后催化剂的比表面积增大了,说明二次热活化可以有效提高材料的比表面积。同时,二次掺杂氮源后...
Fig. 2.In-situ XPS spectra of (a) Fe 2p and (b) Au 4 f in Au@PCN-221(Fe). (c) The in-situ Raman spectra of Au@PCN-221(Fe) at reaction times of 0, 10, 20, and 30 min. In-situ DRIFTS spectra during adsorption and photoreaction processes of (d, e) PCN-221(Fe) and (...
天津市教委科研计划重点项目1项,中央高校科研业务费2项、横向课题2项、实验技术创新基金项目3项。任Nanoscale,Nanotechnology,Journal of Raman Spectroscopy等多个SCI期刊及《激光技术》杂志审稿人。本文链接:http://www.espun.cn/News/Detail/49490 本文来源:易丝帮 http://www.espun.cn ...
该文章设计了三种单位点Fe-N-C催化剂,并通过电镜表征、电化学研究、光谱测量(包括XPS、XANES、EXAFS和Raman)、DFT计算以及与TCNQ的探针反应系统研究了P掺杂对单位点Fe-N-C催化剂的ORR和OER活性的影响。优化的P掺杂Fe-N-C催化剂表现出优异的双功能氧电催化活性及锌空气电池性能。