1、杂原子掺杂等处理方式被广泛用于改善碳材料的催化活性但是,大量的研究者将研究的焦点集中在杂原子的种类及其影响上,少有研;但是缺少形成强金属载体相互作用的合适位点为了固定金属原子位点,在碳材料上的缺陷碳或掺杂的杂原子可分别提供缺陷位点或。
2、成果简介杂原子掺杂碳材料在电催化还原反应中得到了广泛的应用一直以来,它们的构效关系主要基于掺杂碳材料在电催化过程中。
3、杂原子掺杂是一种提高石墨烯电化学性质的有效手段,可以增强石墨烯作为电极材料时的储能性能本文概述了杂原子掺杂石墨烯的制;导读 杂原子掺杂石墨烯以及2D层状金属硫化物LMCs纳米结构的出现,为高性能电极材料的设计带来了新的契机 近日,中国科;更为重要的是,杂原子的掺杂和富缺陷的产生更加有利于催化OER图文解读1氮气等离子体剥离体相CoFe LDHs纳米片,制备。
4、此外,引入小分子物质进行结构调控和活性位点自掺杂,制备了具有可控杂原子金属活性位点掺杂的纳米纤维素柔性碳气凝胶电极材料,不仅表现出良好的弹性,还表现出优异的氧化还原反应水氧化电催化活性,用于锌空电池,解决了传统粉体碳催化剂需要使用粘结剂和集流体的问题利用农林生物质构建的体相催化材料。
5、花烯杂原子掺杂的花烯及富勒烯图片来源Chem Commun到目前为止,在花烯骨架中引入卤素原子的工作尚无报道上海大学。
6、研究人员发现杂原子掺杂会对PCN的物理性质表面状态和电子结构产生较大的影响不仅加速了界面电子向O2的传递,抑制了原位。