李子跟樱桃的道理是相同的,重庆自愈钟还有注意不要让狗狗误吞李子的核。
参考文献:建成仅需1.Jiang,W.J.;Gu,L.;Li,L.;Zhang,Y.;Zhang,X.;Zhang,L.J.;Wang,J.Q.;Hu,J.S.;Wei,Z.D.;Wan,L.J.UnderstandingtheHighActivityofFe-N-CElectrocatalystsinOxygenReduction:Fe/Fe3CNanoparticlesBoosttheActivityofFe-N-X.J.Am.Chem.Soc.2016,138,3570-3578.2.Zhu,J.B.;Xiao,M.L.;Liu,C.P.;Ge,J.J.;St-Pierre,J.;Xing,W.GrowthMechanismandActiveSiteProbingofFe3c@N-DopedCarbonNanotubes/CCatalysts:GuidanceforBuildingHighlyEfficientOxygenReductionElectrocatalysts.J.Mater.Chem.A2015,3,21451-21459.3.Lin,L.;Yang,Z.K.;Jiang,Y.F.;Xu,A.W.NonpreciousBimetallic(Fe,Mo)-N/CCatalystforEfficientOxygenReductionReaction.ACSCatal.2016,6,4449-4454.4.Zhu,Y.S.;Zhang,B.S.;Feng,Z.B.;Su,D.S.SynthesisStructure-PerformanceCorrelationforPoly(Phenylenediamine)S/Iron/CarbonNon-PreciousMetalCatalystsforOxygenReductionReaction.Catal.Today2016,260,112-118.5.Yin,P.Q.;Yao,T.;Wu,Y.;Zheng,L.R.;Lin,Y.;Liu,W.;Ju,H.X.;Zhu,J.F.;Hong,X.;Deng,Z.X.;etal.SingleCobaltAtomswithPreciseN-CoordinationasSuperiorOxygenReductionReactionCatalysts.Angew.Chem.,Int.Ed.2016,55,10800-10805.6.Thomas,M.;Illathvalappil,R.;Kurungot,S.;Nair,B.N.;Mohamed,A.A.P.;Anilkumar,G.M.;Yamaguchi,T.;Hareesh,U.S.GrapheneOxideSheathedZif-8Microcrystals:EngineeredPrecursorsofNitrogen-DopedPorousCarbonforEfficientOxygenReductionReaction(Orr)Electrocatalysis.ACSAppl.Mater.Interfaces2016,8,29373-29382.7.Sa,Y.J.;Seo,D.J.;Woo,J.;Lim,J.T.;Cheon,J.Y.;Yang,S.Y.;Lee,J.M.;Kang,D.;Shin,T.J.;Shin,H.S.;etal.AGeneralApproachtoPreferentialFormationofActiveFe-N-XSitesinFe-N/CElectrocatalystsforEfficientOxygenReductionReaction.J.Am.Chem.Soc.2016,138,15046-15056.8.Stamatin,S.N.;Hussainova,I.;Ivanov,R.;Colavita,P.E.QuantifyingGraphiticEdgeExposureinGraphene-BasedMaterialsandItsRoleinOxygenReductionReactions.ACSCatal.2016,6,5215-5221.往期回顾电催化新宠之常温常压氮还原(NRR),建成仅需最全NRR介绍,你想要的都在这。认识这些带你轻松上王者——电催化产氧(OER)测试手段解析你真的了解电催化产氢这些知识吗?已为你总结好,停电快戳。
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亦有课题组报道了有二氧化硅模板生成的微孔,供电使得由酞菁铁热分解得到的铁均匀的分布在孔道中而促进催化性能的提升。(5)N掺杂碳基催化剂近年来,两分杂原子(N,B,P等)掺杂的碳基催化剂因具有电化学性能高,稳定性高以及低成本且易得等优势引起了研究者的广泛关注。
亦有报道称,重庆自愈钟在热裂解的过程中利用NH3处理使得比表面积增加,创造微孔限于FeNx物种而达到催化性能提升的目的。
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