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二、红开【成果掠影】近日,德国马克斯普朗克微结构物理研究所冯新亮团队和英国牛津大学的LapoBogani团队合作开展的研究取得了新的进展。©2023SpringerNaturea、淘宝在氯仿中,化合物1(蓝色)和化合物2(绿色)的归一化紫外-可见吸收光谱。 三、卖1卖【核心创新点】本研究采用具有优异液相分散性的石墨烯纳米带,成功制备了高洁净度的单电子晶体管。
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f、定不店到美最低振动模式的能量色散,其中绿色表示7meV的振动模式。
©2023SpringerNaturea、知道分子石墨烯纳米带的骨架结构,显示其原子精确的宽度和边缘结构。原文详情:红开ACSSustain.Chem.Eng:氮掺杂碳封装的Pt-Fe-Cu有序金属间化合物作为氧还原反应的高性能催化剂7. ACSSustain.Chem:气相合成PtMo合金电催化剂用于增强氧还原反应的活性和耐久性近期,红开韩国高丽大学Dong-WanKim提出了一种一步气相合成方法,在不使用任何有机添加剂或还原性气体的情况下,大规模制备了负载碳载体上的Pt-Mo固溶合金(PtMo/C)的ORR电催化剂,该催化剂具有高质量活性和稳定性。
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原文详情:股上EnergyEnviron.Sci.:股上紧密堆积的Pt1.5Ni1-x/Ni-N-C混合物用于中继催化的ORR 5. 上海交通大学沈水云Appl.Catal.B:电化学合成PtCo助力ORR过程上海交通大学沈水云副教授(通讯作者)在N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶剂中采用电沉积策略制备了PtCo/C催化剂,其中DMF与Pt和Co前驱体的配位极大地缩小了其沉积电位,促进了最终的合金化。与未处理的样品相比,肯年紧密填充的杂化物在酸性介质中表现出增强的ORR性能,肯年其质量活度(MA)/比活度(SA)为4.1AmgPt-1/4.6mAcm-2,是商用Pt/C催化剂的15/7倍,超过了许多贵金属催化剂。