巧用西瓜皮,做三道爽口菜!

小编历史回顾81

巧用对Pt-SACs上碱性HER的分步反应势垒进行建模。

结果表明得益于高的第一电子亲和力,西瓜氯化物配位的Pt-SAC表现出与氢和氢氧化物的最优结合,西瓜四、【数据概览】图1.Cl-Pt/LDH和HO-Pt/LDH的合成过程和结构特征。道爽©2022TheAuthor    作者在H2饱和的KOH(1.0M)中测试了Cl-Pt/LDH的电催化HER。

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总的来说,口菜该工作强调了定制催化中心周围的化学环境的好处,口菜这种合成策略和建设性的轴向配体效应都可以指导未来的SACs设计,提高大规模绿色制氢的性能。扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)图像显示,巧用原始的NiFe-LDH和Pt-负载的LDH都表现出板状的纳米片阵列(图1b,e)。对于Volmer步骤(图4d),西瓜所有卤素配位的Pt/LDHs比Pt(111)上的显示出更强的H2O吸附能力和更大的水解焓的形成,导致Volmer步骤加速。

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在100mV的过电位下,道爽Cl-Pt/LDH的质量活性与Pt负载成正比,估计为30.6AmgPt-1(图3b),明显大于其他报道的最先进的Pt-SACs。得益于高的第一电子亲和力,口菜氯化物配位的Pt-SAC表现出与氢和氢氧化物的最优结合,促进了水解反应,并进一步促进碱性HER。

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显然,巧用Cl-Pt/LDH显示出比HO-Pt/LDH明显更低的吸附电阻,表明水解步骤在以Cl为轴向配体的Pt位点上更受青睐。

如图2c所示,西瓜Cl-Pt/LDH和HO-Pt/LDH的白线都位于K2PtCl4(Pt2+)和PtO2(Pt4+)之间,表明Cl-Pt/LDH和HO-Pt/LDH中铂原子的价态在+2和+4之间,与XPS结果一致。详情▶▶6.网信办规定:道爽10月1日起网站跟帖评论必须实名制匿名发言取消近日有消息报道,道爽国家互联网信息办公室今日公布了《互联网跟帖评论服务管理规定》(以下简称《规定》),自2017年10月1日起施行。

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