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息模型(b)Fe0.1-CNT#NHC及对比样品的N2吸附等温线和相应的孔径分布图。基础图8 Zn-空气电池的性能评估。
此外,平台Fe0.1-CNT#NHC材料可催化锌-空气电池,该电池可提供105.9mWcm-2的峰值功率密度。钱金杰副教授和潘军青教授为论文的共同通讯作者,统筹博士研究生柴路路和本科生胡卓意为共同第一作者。随着旋转速度的增加,智能终端极限电流密度随之显著增加,这表明较高的转速可以改善该催化剂对氧气的液相传质过程。
当电流密度进一步提高到20mAcm-2时,电网此时铂碳催化剂表现出更好的大电流放电能力。感知(c)Fe0.1-CNT#NHC的高分辨率N1s谱。
它是一种高效利用氢能的新能源,川市信在电化学反应中能直接将化学能转换为电能的装置。
这种简捷的合成方法对于今后开发不同种类的无机化合物来生长MOF材料,息模型克服单一MOF材料的缺陷,具有更大的推广和应用前景。在实验过程中,基础获得了起始电势值(Eonset),半波电势(E1/2)和扩散限制电流密度(JL)相关数据。
平台(d)利用Fe0.1-CNT#NHC电极制备的两个Zn-空气电池供电点亮25盏LED灯。此外,统筹Fe0.1-CNT#NHC的几乎线性的Koutecky-Levich(K-L)图表明其氧还原过程(ORR)路径的动力学控制过程是一步四电子控制。
图2前驱体ZIF-8,智能终端ZnO及KFC/ZnO#ZIF-8的形貌表征和X射线衍射图。该电池由面积为1*1cm-2的涂有催化剂的改性碳纸为空气阴极,电网锌板作为阳极,高浓度的6.0MKOH作为电解液。
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