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作者研究发现了一个新的催化现象,天津两种不同的催化机制可以同时作用于H-FeCoNiCuMo的不同部位,天津即Co和Cu上的Volmer-Heyrovsky路线和Ni和Mo上的Volmer-Tafel路线,并由此推导了一种新的动力学模型,预测HER的Tafel斜率的新理论下限为15mVdec-1。作为对比,南特作者还制作了相应的4种金属元素的中熵合金(MEA)电极。
高压工程公示©2023AppliedCatalysisB.作者通过原位XAS来研究H-FeCoNiCuMo对HER的反应机制。交流正是这种协同作用使H-FeCoNiCuMo和M-CoNiCuMo在碱性介质中比在酸性介质中的过电位和Tafel斜率表现更好。©2023AppliedCatalysisB.作者在1MKOH和0.5MH2SO4中研究了HEA电极的HER电催化性能,环境在1MKOH中研究OER性能。
影响通过图4B可以发现其反应动力学效率非常突出。为了实现到2050年CO2零排放的目标,首次可再生能源驱动的电解水制氢作为一种主要的制氢技术必须得到普及。
Fe的存在虽然使H-FeCoNiCuMo在碱性HER方面逊色于M-CoNiCuMo,信息但其对于碱性OER的催化是至关重要的。
大同作者通过机理分析在原子尺度上解释了该催化剂具有卓越性能的内在原因。随着国内电视智能化的全面普及,天津作为电视互联网化的工具的智能盒子将更为弱化。
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