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    金屬氮化物在電化學催化當中的巨大潛力!

    催化劑材料在多數的電化學能源轉化裝置中都發揮著至關重要的作用,為高效的能量轉化保駕護航。大氣中無處不在的氧氣是一類常見的氧化劑,因此氧還原反應(oxygen reduction reaction,ORR)在能源設備中的應用極為廣泛,如燃料電池、金屬-空氣電池等。目前,最常用的ORR催化劑依舊是Pt基催化劑。然而,其昂貴的價格(US$ 28.3 g-1 as the 2018 average price)與稀有性(37 ppb in Earth’s crust),以及在反應環境中的不穩定性,都促使相關領域的研究學者努力尋找更合適的非貴金屬類催化劑作為Pt基催化劑的替代品。其中,金屬-N/C類催化劑材料在近十幾年來得到廣泛研究,被認為是最有希望替代貴金屬的催化劑材料。但是這類相關材料的合成成本高、不穩定易失活及活性位點少的問題始終困擾著其實際應用。金屬氮化物作為一種常見的金屬間隙化合物,由于自身特殊的電子結構和類金屬性質,具有優......閱讀全文

    金屬氮化物在電化學催化當中的巨大潛力!

      催化劑材料在多數的電化學能源轉化裝置中都發揮著至關重要的作用,為高效的能量轉化保駕護航。大氣中無處不在的氧氣是一類常見的氧化劑,因此氧還原反應(oxygen reduction reaction,ORR)在能源設備中的應用極為廣泛,如燃料電池、金屬-空氣電池等。目前,最常用的ORR催化劑依舊是P

    電解水制氫中的非貴金屬催化劑之金屬氮化物

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    研究人員在氧還原催化劑方面取得進展

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    高熵金屬玻璃電化學析氫

      隨著工業市場經濟的高速發展,化石燃料的過度開采及使用所造成的全球生態環境危機已經成為人類命運共同體需要面臨的首要挑戰。今年,習近平主席在第75屆聯合國大會提出了我國在2030年前實現“碳達峰”、2060年前實現“碳中和”的總體戰略目標。氫能,作為最具可持續性和可再生的綠色能源,將在實現碳中和道路

    全固態鋰電池薄膜負極的相關介紹

      薄膜負極材料主要分為鋰金屬及金屬化合物,氮化物和氧化物。  金屬鋰是最具代表性的薄膜負極材料。其理論比容量高達3600mAh/g,金屬鋰非常活潑,其熔點只有 180 ℃,非常容易與水和氧發生反應,電池制造工藝中很多溫度較高的焊接方式都不能直接應用在鋰金屬負極電芯的生產中。  鋰合金材料不但具有較

    全固態鋰電池的薄膜負極的介紹

      薄膜負極材料主要分為鋰金屬及金屬化合物,氮化物和氧化物。  金屬鋰是最具代表性的薄膜負極材料。其理論比容量高達3600mAh/g,金屬鋰非常活潑,其熔點只有 180 ℃,非常容易與水和氧發生反應,電池制造工藝中很多溫度較高的焊接方式都不能直接應用在鋰金屬負極電芯的生產中。  鋰合金材料不但具有較

    概述常見氮化物及特性

      氮化硅1857年由印度人咼賀烈爾 (F.Wohler)最早合成。屬六方晶系,有α型(低溫)及β型(高溫)的變態。當溫度升高到1600℃時,由α型轉變成β型,轉變回來是困難的。α與β型的物理性質見表。其熱導率較高,熱膨脹系數小,抗熱震性好,高溫強度及耐磨性好。但在高溫氧化氣氛中,1200~1400

    關于氮化物的分類介紹

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      糧食安全直接影響人類的生命安全與身體健康,隨著我國經濟水平的不斷發展,人民生活水平有了極大的提升,與之同時提升的還有我們的食品安全意識,我們越來越關注我們所吃食物的安全性。糧食質量安全就是一個重點問題,如何確保糧食質量安全問題,科學的檢驗檢測是非常重要的途徑。尤其是重金屬,它是糧食檢測檢測過程中

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