福建泉州:有序推进北电南送特高压线路工程

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【文献链接】AmorphousMoOX-StabilizedSinglePlatinumAtomswithUltrahighMassActivityforAcidicHydrogenEvolution.Nanoenergy2020,DOI:10.1016/j.nanoen.2020.104529.【作者介绍】许杰,泉州天津理工大学2016级博士生(硕博连读),泉州现任天津理工大学材料学院博士党支部书记。有序压线博士生许杰为该工作的第一作者。

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事实上,推进特高由于存在大量的表面缺陷(例如氧空位),非晶金属氧化物更具有诱人的电催化性能和应用。北电2016年在天津理工大学获得学士学位。南送2006年在清华大学获得博士学位。

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同样的,福建这种在非晶氧化物上负载不同金属单原子的催化剂将来也可以用于其它的催化反应。罗俊,泉州天津理工大学材料学院、新能源材料与低碳技术研究院、电镜中心教授,研究院副院长。

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因此,有序压线迫切需要探索具有更高质量活性的新型Pt单原子电催化剂,用于酸性HER电催化。

刘熙俊,推进特高天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院副研究员。(b,北电c)N0.2S0.8-MC在0.01到3V和0.8到3V电压区间内的变扫速CV曲线(d,e)相应的赝电容贡献。

南送(f)不同电压下的非原位XPSS2p光谱(g)多硫化物与活性位点之间的反应机理。但是,福建其储钠机理仍需要得到进一步的阐明。

(c,泉州d)N0.2S0.8-MC的S2pN1s的高分辨率N0.2S0.8-MC光谱。【图文导读】图一合成过程及物相表征  (a)N,有序压线S-MC的合成过程示意图(b,有序压线c)HCP-Py0.2Th0.8和N0.2S0.8-MC的SEM图像,(d,e)N0.2S0.8-MC的TEM图像,(f)相应的EDS元素映射图像图二XPS和拉曼光谱表征  (a)N-MC,N0.2S0.8-MC,N0.5S0.5-MC,N0.8S0.2-MC和S-MC的XPS总谱。

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