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图2.Cu-SA/SNC的化学状态和原子配位环境(a)-(b)Cu-SA/SNC和Cu-SA/NC的CK-edge和NK-edge的XANES光谱;(c)Cu-SA/SNC的SL-edge的XANES光谱;(d)Cu-SA/SNC,键性件工CuPc和CuS的CuL-edgeXANES光谱;(e)在非原位FTk3加权的Cu-SA/SNC和对比样的CuK-edge的EXAFS谱;(f)各自的Cu-SA/SNC,键性件工Cu箔和CuPc的WT-EXAFS平面图;(g)Cu-SA/SNC在K-edge的FT-EXAFS拟合曲线(FT范围:2.0-12.0Å-1,拟合范围:0.5-2.0Å)。陈文星副研究员,零组2011年本科毕业于北京航空航天大学应用化学系。RE,庄中资建造氢参比电极;(b)在ORR期间处于不同电位的Cu-SA/SNC的CuK-edgeXANES光谱;(c)原位条件下CuK-edgeXANES的归一化差异光谱;(d)XANES光谱中Cu的平均氧化态;(e)在非原位和不同电位下(1.0V,庄中资建造氢0.893V和0.7V)的k3加权的FT-EXAFS光谱;(f)拟议的Cu-SA/SNCORR机制。
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担任中国材料学会理事,键性件工纳米材料与器件分会副秘书长,键性件工Prog.inNat.Sci:Mater.Inter.、RareMetals两个SCI期刊的编委委员,英国皇家化学会会士(FRSC),荣获IUPAC杰出奖、中国材料学术联盟IFAM2018青年科学家奖等。
此外,零组基于同步辐射的X射线吸收精细结构(XAFS)研究以及密度泛函理论(DFT)计算表明,零组孤立的键长收缩的低价Cu(+1)–N4–C8S2原子界面部分在ORR过程中充当活性位点,并且通过调整中间吸附的反应自由能,原子界面处的Cu与载体之间的协同机制对于提高ORR效率起着关键作用。在社交媒体上曾经流传着这样一个视频,庄中资建造氢美国街头一名成都小伙哭着指责外国女友:你根本不是喜欢我,你就是想让我带你回家看熊猫。
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