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图2. 所制备出F-FeNC材料的Raman表征与比表面积。图3.F-FeNC催化剂的化学态和电子结构表征。图4. 电催化氧还原性能表征。图5. 密度泛函理论计算。参考文献 Xiafang Tao, Ruihu Lu, Lingmei Ni, Vladislav Gridin, Samir H. Al-Hilfi, Zijie Qiu, Yan Zhao, Ulrike I. Kramm, Yazhou Zhou, Klaus ...
XRD图(图2a)表明除了两个石墨化的衍射峰外,没有观察到铁基化合物的峰。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...
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 D-F) 催化剂和标准物种的Fe的K边X射线近边吸收光谱 (XANES)...
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...
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 ...
文章要点3:因此,与初始FeNC材料(E1/2= 0.80 V)相比,F-FeNC催化剂表现出显著增强的ORR性能(E1/2= 0.83 V);密度泛函理论计算表明,石墨碳上掺杂的强吸电子性氟原子可以优化FeNx活性中心的电子结构,从而降低ORR中间体的吸附能。 图2. 所制备出F-FeNC材料的Raman表征与比表面积。 图3.F-FeNC催化剂的化学态和...
Resonance Raman Evidence for a Stretched Fe-Nε (His F8) Bond in the T-Structure DeoxyhemoglobinThe oxygen affinity of hemoglobin (Hb) increases nearly by a factor of three simply by changing the quaternary structure from the T to the R structure (Perutz, 1979). The R-structure Hb has ...
几种环境离子中,Ca~(2+)对吸附存在着明显的竞争吸附作用;当p H在3.0~10.0范围内,酸性越强,吸附容量越高,吸附最佳p H条件在3.0左右;XPS,XRD,FTIR,Raman光谱等表征结果表明,铁氧化物被成功负载在Fe-N-BC上;吸附过程涉及孔隙填充,表面络合,氢键,路易斯酸碱相互作用和π-πEDA作用影响.由磁滞回线形状和趋势...