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除此之外,英电验及超薄多孔管状CN/C-DotsLHSs还具有优异的电催化HER和OER性能。力体d)CN/C-Dots100不加助催化剂产氢稳定性测试和量子产率。
与CN相比,革经超薄管状多孔CN/C-DotsLHSs具有显著提升的光催化HER活性(提升了近113倍)24760μmolh-1g-1(λ420nm),革经量子产率为21.2%,远高于目前已报道的纯或非金属修饰CN纳米管。该工作提出横向异质结策略,思考为通过调整结构拓扑结构和异质结,在不同的能源相关应用构建高效催化剂提供了新思路。β-CyD不仅可以作为软模板调控形貌,朱成章美制改还可作为碳前驱体形成C-Dots。
英电验及图8.CN和CN/C-DotsLHSs的电催化性能测试。力体b)经Kubelka-Munk函数转换后CN和CN/C-Dotsx的带隙。
因此,革经将C-Dots和CN特殊纳米结构耦合形成异质结构,革经以实现对活性表面积暴露的协同改善和电荷转移的增强,从而实现高效产氢活性仍是一个巨大的挑战。
超薄多孔管状CN/C-DotsLHSs优异的催化性能应归功于多种因素的协同作用,思考特别是结构拓扑和异质结的协同作用。因此,朱成章美制改已经开发了许多工作来制备具有较大的层间距的硬碳或无定形碳材料以便于Na离子的脱嵌和提高容量及倍率性能。
英电验及(b)Na+溶剂在硫掺杂石墨表面的最佳吸附构型。(d,力体e)扫面速率跟峰值电流的对数关系。
图二PNC电极的反应动力学表征(a,革经b)PNC电极分别在DME和EC/DMC的CV曲线,扫描速率为0.1-50mVs-1。钠离子电池(SIBs)由于钠资源含量丰富且化学性质与锂离子电池类似,思考受到了广泛的关注,尤其是大规模储能应用中。
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