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(4)电极微结构和MEA中孔道结构设计与催化活性位点的探索同样重要,真谛直因为前者不仅可通过提高传质性能增强活性位点性能,真谛直还有可能会引发新的催化过程而带来额外的性能提高。这个领域10年的快速发展促生了众多碳基纳米材料的制备调控手段以及对ORR过程机制的深入理解,真谛直这些研究成果反过来又促进了过渡金属型ORR电催化剂的研究,真谛直并在一定程度上引发了近年来析氧反应(OER)、析氢反应(HER)、CO2还原反应(CO2RR)、N2还原反应(N2RR)等方面的研究热潮。
对于N掺杂碳而言,真谛直N原子的引入打破了碳表面的电中性,真谛直导致电荷密度的不均匀分布和使相邻C原子带正电且自旋密度增大,从而促进吸附O2并发生进一步的还原反应。真谛直这些丰富的前体以及它们不同的反应活性为探索新型多掺杂无金属碳基电催化剂提供了多种可能性。真谛直目前尚无At掺杂碳的实验制备案例。
真谛直虚线表示内亥姆霍兹平面(IHP)和外亥姆霍兹平面(OHP)。4、真谛直全电池中的性能评价尽管无金属催化剂对ORR有很大的应用前景,但其中大部分都是通过旋转圆盘电极(RDE)来评估的,而不是真正的燃料电池装置。
边缘掺杂/功能化:真谛直在石墨烯的边缘位置,悬键的反应活性远高于基面共价键,杂原子在边缘的富集可产生掺杂+边缺陷的协同效应。
作者首先总结了探索碳基无金属电催化剂的最新趋势,真谛直其中涉及到了精细调控掺杂构型和提高酸性电解质种活性的尝试。一带一路新经济发展概念的推出和执行给出了一个方向,真谛直按照这个方向进行转型,精耕细作,成功的概率就会大大增加。
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