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具体来讲,青年他们提出了一种概念验证,青年并设计了一种含有[Fe(CN)6]3−的铵离子电池(AIB),确定了CuHCF中Cu和Fe离子都会发生溶解的事实,并分析了其储能机理。(a)CV曲线,达半独(b)b值,(c)GCD曲线,(d)倍率,(e)不同工作离子的电化学性能图,(f)循环性能,(g)长期稳定性图。全电池的(l)GCD曲线,后和程(m)循环性能图(LED供电插入)。
另一个挑战是防止电极材料在水电解质中溶解,图解同时保持其储能能力。因此,中国最孤该方法为解决TM溶解提供了一种新的思路。
空巢使得一个完整的CuHCF//FeHCF电池在500次循环后可以达到25.5Whkg-1的能量密度和72.6%的容量保持率。
青年Copyright©2023AmericanChemicalSociety.图2电化学性能。达半独(a)0.5MK2SO4+0.1MKNO3溶液中-1.2Vvs.RHE下的氨收率和FE。
然而,后和程N2在水中的溶解度较差,N-N键的高解离能(941kJmol-1)和它的非极性性质使得制氨产率较低。图解电催化氮还原反应(e-NRR)近年来被广泛关注。
中国最孤传统Haber-Bosch工艺制氨导致的环境能源问题迫使人们寻求新的制氨途径。空巢(d)e-NO3RR不同电位下的氨收率和FE。
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