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告诉图2Ru0.3 SAs-NC的光谱表征(a)Ru0.3 SAs-NC的高分辨率N1sXPS光谱。(g)2.97V时热解ZIF-8、物联网Ru0.1 SAs-NC和Ru0.3 SAs-NC对应的吉布斯自由能图。
些领(b)Ru0.3 SAs-NC电极在放电和充电后的XPS光谱。因此,域最研发高性能的ORR和OER双效电催化剂对于LOBs性能提升至关重要。(b)Ru箔、赚钱Ru(acac)3、Ru0.3 SAs-NC和RuNPs-NC在R空间的归一化K边XANES和(c)K边FT-EXAFS。
数据(h-i)Ru0.3 SAs-NC的HAADF-STEM图像(Ru单原子用红色圆圈标记)。另外,告诉在空气正极的制作过程中,告诉一般都会使用一定量的聚合物粘结剂,但电极反应中的自由基中间体(O22-/O2-)可以攻击电解液和聚偏氟乙烯(PVDF)和聚四氟乙烯(PTFE)粘结剂,这些粘结剂会与LiO2反应形成副产物LiF,导致发生各种电极副反应,从而降低LOBs的电化学性能。
理论计算结果显示,物联网催化剂中形成的Ru-N4构型的数量会显著影响中间物种的亲和力,物联网并证实了放电过程的限速步骤是生成Li2O2的2e-反应,而OER则是Li2O2的氧化过程
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对于具有晶粒梯度的材料,告诉塑性变形首先发生在粗颗粒中,并随着载荷的增加逐渐向小晶粒扩散。而力学性能显示其屈服强度大约是粗晶铜的10倍左右,物联网塑性高达32%左右,与粗晶铜的几乎一致,如图1。
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