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燃料电池领域全球专利监控报告(2021年04月)

2025-07-02 08:47:31

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在本工作中,电池在实际反应过程中,在部分烧结的铜铈催化剂上稳定地构建了高负载量(15wt%)的高分散活性铜团簇。领域这种意想不到的稳定相互作用确保了铜粒子在部分烧结的CeO2载体上以2D层状团簇和3D半球状团簇的形式保持稳定。

燃料电池领域全球专利监控报告(2021年04月)

上述实验结果表明,全球CO2本身难以通过15CuCe催化剂直接解离形成CO。但是,专利如图6d所示,专利在活化的15CuCe催化剂上注入CO2和H2后,除碳酸盐信号外,甲酸盐的C=O振动峰位于1373 cm−1,甲酸盐在2949 cm−1和2845 cm−1,这是由于气态CO在2000-2200 cm−1随着甲酸盐信号的增加导致的。因此,监控在高温催化反应中,构建稳定的催化剂活性中心具有重要意义和挑战性。

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图5铜-铈催化剂中氧空位的研究 ©2022TheAuthors反应机理研究如图6a所示,报告在吸附过程中除了一部分解吸的CO2外,没有额外消耗CO2。图1铜-锡拉催化剂在RWGS反应中的催化性能©2022TheAuthors铜铈催化剂的结构表征如图2a所示,燃料在70 h的高温长期反应中,燃料与使用过的轻微烧结的催化剂相比,CeO2纳米棒在高温下的长期反应中发生了更明显的烧结。

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层状团簇的平均厚度约为0.4 nm(图2i),电池这与铜原子的双层构型大致一致。

图4铜和氧化铈之间的相互作用 ©2022TheAuthors表面氧空位在催化剂中的作用为了进一步探讨氧空位在实际反应过程中的作用,领域本文测量了300℃和500 ℃下反应条件下的原位拉曼光谱,领域结果如图5a所示。全球研究成果以题为Pushingthelimitof3dtransitionmetal-basedlayeredoxidesthatusebothcationandanionredoxforenergystorage发布在国际著名期刊NatureReviewsMaterials上。

专利并著有1本专著章节和5项专利。监控 【相关优质文献推荐】1.Y.Li,W.Li,R.Shimizu,D.Cheng,H.Nguyen,J.Paulsen,S.Kumakura,M.ZhangandY.S.Meng,ElucidatingtheEffectofBorateAdditiveinHigh-VoltageElectrolyteforLi-RichLayeredOxideMaterials,Adv.EnergyMater.2022,2103033.2.C.Yin,Z.Wei,M.Zhang,B.Qiu,Y.Zhou,Y.Xiao,D.Zhou,L.Yun,C.Li,Q.Gu,W.Wen,X.Li,X.Wen,Z.Shi,L.He,Y.S.Meng,Z.Liu,StructuralinsightsintocompositiondesignofLi-richlayeredcathodematerialsforhigh-energyrechargeablebattery,MaterialsToday,2021,51,12-15.3.M.Zhang,B.Qiu,J.M.Gallardo-Amores,M.Olguin,H.Liu,Y.Li,C.Yin,S.Jiang,W.Yao,M.ElenaArroyo-deDompablo,Z.LiuandY.S.Meng,HighPressureEffectonStructuralandElectrochemicalPropertiesofAnionicRedox-BasedLithiumTransitionMetalOxides,Matter,2020,4,1,16.4.A.Singer,M.Zhang,S.Hy,D.Cela,C.Fang,T.A.Wynn,B.Qiu,Y.Xia,Z.Liu,A.Ulvestad,N.Hua,J.Wingert,H.Liu,M.Sprung,A.V.Zozulya,E.Maxey,R.Harder,Y.S.Meng,andO.G.Shpyrko,NucleationofDislocationsandTheirDynamicsinLayeredOxideCathodeMaterialsDuringBatteryCharging,NatureEnergy,3,641,2018.本文由CQR编译。

【成果简介】近日,报告美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)孟颖(Y.ShirleyMeng)教授、报告加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)AntonVanderVen和英国沃里克大学LouisF.J.Piper(共同通讯作者)等人报道了一篇关于阴离子氧化还原的机制,以及可能发生在层状过渡金属氧化物中的相应动力学途径的综述。此外,燃料我们的努力改善了材料合成和表面改性,以提高富锂材料的容量保持率。




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