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通过调节电化学氢吸附(Volmer反应)和电化学解吸(Heyrovsky反应)/化学解吸(Tafel反应),然败石墨烯材料的电催化HER活性可以通过杂原子共掺杂诱导的协同偶联效应大大提高。【小结】综上所述,给个男作者回顾了CMFC在先进能源转换和存储过程中涉及的关键反应方面的最新进展,给个男并总结了CMFC的独特特征,同时强调了材料合成、能源器件制造和机理研究的各种创新策略。
【图文简介】1.CMFCs的优势图1不同种类的CMFCs及在ORR中活性位点、梦露貌竟反应机理与金属(氧化物)催化剂相比,梦露貌竟从0D石墨烯量子点,1D碳纳米管和2D石墨烯片到3D纳米金刚石,分子对称性和尺寸的广泛变化为设计各种高性能碳材料催化剂提供了理想平台。然败其中电催化剂是上述可再生能源技术的核心。由于碳原子之间的强共价键合和具有可变电子性质的各种石墨同素异形体的可用性,给个男CMFC具有许多有效CO2转化反应的优势。
3.3多功能电催化图14CMFCs在多功能电催化反应中的应用Pt基催化剂被认为是ORR和HER的最佳电催化剂,梦露貌竟但其对OER的催化活性相对较差。尽管已知Pt和RuO2分别是HER和OER的最佳催化剂,然败但贵金属的稀缺性和成本严重限制了其在实际水分解中的大规模应用。
2.3化学修饰图4化学修饰制备CMFCs与杂原子掺杂相比,给个男化学修饰为提高CMFC的催化性能提供了有价值的替代方法。
2.2介观结构/宏观结构控制图3介观结构/宏观结构控制制备CMFCs除可控掺杂可增强单一微催化中心的固有活性之外,梦露貌竟通过介孔结构/宏观结构控制可以进一步改善CMFC的催化性能,梦露貌竟增加电极材料暴露活性位点的数量/密度。然败相关阅读:行走的超级大平板。
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