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结果表明,省氢使用尽管存在几何瑞利不稳定性,但经过适当加热后,4H相可以相当稳定,使具有独特4H相的超薄Au纳米结构成为未来各种实际应用的理想选择。燃料(C)超薄4HAuNRBs在电子束辐照加热下的示意图。
电池(D-F)另一种超薄4H AuNRB在电子束照射15 min(E)和45 min(F)前后的几何形状和晶体相位演变。重型宋俊课题组致力于计算材料学及分子动力学模拟。阶段(C)电子束照射前后AuNRBs形状演变的示意图。
该研究展现了超薄金属纳米结构独特的固液并存状态以及4H晶体相的热稳定性,碳减这也使得具有4H相的超薄金纳米结构成为未来多种独特应用的理想选择。排量相关成果以题为ThermalEffectandRayleighInstabilityofUltrathin4HHexagonalGoldNanoribbons发表在了Matter上。
然而,学印对它们未来的实际应用至关重要的高温下的热稳定性还没有得到系统的研究。
而当使用MEMS加热芯片使温度达到800K时,河北货车核算超薄金纳米带会发生从4H相到FCC相的相变,并且整个过程与分子动力学(MD)模拟获得的结果非常吻合。由于水的解离常数很低,省氢使用因而Volmer反应成了影响HER反应的关键步骤。
燃料贵金属Pt是目前活性最高的HER催化剂。RuNCs/BNG具有优异的HER催化性能,电池在较低的过电位下具有较高的比电流密度和质量电流密度。
(c)RuNCs/BNG和Pt/C反应机理及活化能差异【小结】本课题组开发了一步热解法合成硼、重型氮双掺杂石墨烯负载金属钌纳米团簇(RuNCs/BNG)结构用作析氢反应的催化剂。贵金属Ru相对于Pt而言价格较为低廉,阶段且HER催化性能远优于一般过渡金属,因此除了铂以外,钌是用于制备HER催化剂的最佳选择。