2.为了进一步验证随着Cu重量%从Pd/Cu(100:济南1)增加到Pd/Cu(1:100)的结构改变,进行X射线吸收光谱(XAS)分析以评估局部配位环境。一、深秋上线【导读】人为排放的含氮污染物迅速增加,导致全球氮循环严重失衡。美景3.PdK-边缘XANES显示随着Cu重量%的增加而向较低边缘能量的轻微偏移。
四、济南【数据概览】 图1.(a)代表性Pd/Cu(x:y)催化剂的原子结构示意图。深秋上线©2023ACSCatalysis图4.DFT计算图。
此外,美景DFT计算表明,对于Pd/Cu(1:100),NRR仅发生在Pd1位点上,从那里N*物种迁移到CuNP位点并联合反应生成N2。
济南(c)Pd/Cu(x:y)催化剂和参考的Pd和(d)CuKedgeFT-EXAFS谱。相比之下,深秋上线Cu箔电极在成核阶段表现出相当尖锐的电压降,表现出52 mV的大过电位。
此外,美景连续的多孔结构还可以缓冲沉积Zn在3D-RFGC矩阵内部沉积和溶解过程中的体积变化。相比之下,济南3D-RFGC矩阵在循环后呈现出致密且无枝晶的表面,如图5g,h所示。
在高达120 mA cm-2的电流密度下,深秋上线容量为40 mAh cm-2(图3e,f)的3D-RFGC仍然可以实现优异的沉积/溶解过电位和效率。即使在高电流密度下,美景Zn金属的电镀和剥离也不能失控,导致枝晶生长,这归因于其较大的比表面积和丰富的沉积位点,导致局部电流分布较低。