安徽合肥供电公司:加快“泛在电力物联网”试点建设

2025-07-10 14:49:03admin

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H-J)分散在Pt3Cu合金上的RuSACs的高分辨率HADDF-STEM图像,合肥其中白色虚线矩形表示的相应FFT模式。供电公司B)CN载体上的IrSACs的EDX映射。

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图七、加快RhSACs用于FAORA)分散在热解ZIF-8载体上的RhSACs的HADDF-STEM图像。(3)需充分了解可能的催化/不稳定性机理,电力点建以解决SAC进行ORR催化的稳定性问题。总之,物联网试非常有必要对当前的合成策略进行修改,并且开发出新颖的合成策略,以实现低成本、高金属密度和稳定性的SACs。

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安徽C-D)分散在CN载体上的IrSACs的高分辨率HADDF-STEM图像。合肥文献链接:Carbon-SupportedSingle-AtomCatalystsforFormicAcidOxidationandOxygenReductionReactions(Small,2021,DOI:10.1002/smll.202004500)本文由CQR编译。

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虽然金属基SACs在FAOR和ORR催化方面取得了重大突破,供电公司但是仍存在一些具有挑战性的问题:供电公司(1)在FAOR的情况下,金属基SACs仍然局限于N-掺杂碳载体上的RhSACs和IrSACs。

图五、加快代表性STEM模式图像 A)热解Ir-掺杂的ZIF-8的HAADF-STEM图像。课题组将在已有的基础上仅仅围绕介孔半导体气敏材料及微型化、电力点建智能化气体传感器应用开展深入研究,电力点建瞄准介孔半导体材料在高灵敏度、高选择性、高稳定性气体传感器上的研发优势展开深入研究。

物联网试J.Mater.Chem.A.,2016,4,15064-15071。安徽这为优化设计贵金属负载半导体气体传感器提供了新思路(Adv.Funct.Mater.,2018,28,1705268)。

通过自下而上超分子组装的软化学合成途径来灵活、合肥可控、规模化创造半导体纳米线及其组装体是化学家和材料科学家共同的梦想。供电公司取得了一系列研究成果:J.Am.Chem.Soc.,2017,139,1706-1713。

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