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上述结果表明,全新这种垂直生长的Cu2Te纳米片阵列具有良好的催化稳定性。然而,感受铜基二维层状材料也不可避免地存在表面化学惰性、稳定性差等问题,不利于提高其CO2RR活性。
全新铜基纳米材料是电催化CO2还原反应中常见的催化剂。感受所制备的Cu2Te纳米催化剂在低电位(-0.4V)下表现出增强的甲烷选择性和稳定性。2012年至今在河南大学工作,全新2020年晋升教授。
第一作者:感受王红芹,感受占光明通讯作者:陈珂,黄明举,李杰通讯单位:河南大学论文DOI:https://doi.org/10.1021/acsnano.2c1122706课题组介绍通讯作者:陈珂,教授,博导,河南大学杰出人才特支第三层次特聘教授,国家级高层次青年人才(2020)、河南省中原基础研究领军人才(2023)入选者。全新EIS谱表明Cu2Te纳米片催化剂的法拉第阻抗低于其它两种催化剂阻抗。
采用高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)技术分析二维Cu2Te的原子结构和元素分布,感受从能量色散X射线光谱(EDS)分析可知,感受Cu和Te元素分布均匀,Cu/Te原子比约为2:1(图2i),选区电子衍射(SAED)图案证实了单晶Cu2Te的存在(图2j),STEM图像清楚地剖析了二维Cu2Te(001)面的原子结构(图2k-2l)。
利用流动相电解池在形成固-液-气三相界面以加速传质方面的特殊优势,全新进一步使用此反应装置评估Cu2Te纳米片在工业水平电流密度下的CO2RR性能此外,感受通过控制HOFs@Au忆阻器器件中的限制电流(ICC),同样也可以实现电阻状态的精准调控,这为突触强度的电导状态提供了额外的策略。
全新通过实验和计算研究证实了HOFs和过渡金属纳米粒子之间的局部表面等离子体共振效应和增强的载流子转移作用。杨新波教授简介:感受苏州大学能源学院教授,博士生导师。
通过重复电压刺激,全新建立了一个遗忘-再学习-遗忘的记忆过程。进一步通过表征手段,感受证明了不同溶剂中的生长差异,并通过还原反应将AuNPs嵌入到纳米HOFs骨架中(图2)。
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