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许多先进技术对清洁能源生产和转换的方法已被开发,包括燃料电池、金属气质电池和清洁的氢能源通过水来分裂等。在这些技术中,氧电化学还原和演化的两个关键反应,几乎确定这些清洁能源设备的性能和效率由于其缓慢的反应动力学和大超电势。除了减少氧气/进化反应(奥尔/ OER),氢进化的重要性/氧化反应(她/小时)不容忽视,氢可以作为一个强大的燃料与水作为唯一的产品。最近,公司的转换2附加值的碳基材料,如乙烯、乙醇和乙酸,不仅可以丰富清洁燃料的来源也人为关闭碳循环,使有限公司2还原反应(有限公司2RR)另一个重要的电化学反应。
上述所有electrocatalytic反应发生在固液或solid-liquid-gas接口,和催化剂通常是用来促进反应通过减少过电压或改变反应途径。因此,加速界面电化学反应的核心是高效和健壮的探索电化学催化剂,这依赖于反应机理的深入了解和中间过程,特别是在分子甚至原子水平。这些要求基本了解令人鼓舞的发展原位甚至operando描述技术,包括原位拉曼光谱、红半岛综合体育官方APP下载德甲外光谱(IR)、x光吸收光谱(xa)等,可以跟踪动态催化过程,捕捉短暂的中间体和揭示反应网站。
最近,建峰李教授领导的一个研究小组从厦门大学,中国,回顾了最近的应用原位拉曼光谱和x半岛综合体育官方APP下载德甲射线吸收光谱(xa)在各种能源相关反应包括奥尔,OER,她何珥/有限公司2RR发生在纳米和单原子催化剂的。使用这些技术,含氧的中间物种被捕期间减少氧气和氢的氧化,和催化剂的结构转变与势的变化是进化过程中检测到的氧气和减少有限公司2。他们还讨论了挑战和前景发展中原位光谱技术深化这些能源相关electrocatalytic过程的基本理解。
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