贵州省正安220千伏输变电工程开工建设

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2025-07-02 08:46:08

据捷克网络安全企业爱维士公司统计,贵州工建全球99个国家和地区12日共遭遇超过7.5万次电脑病毒攻击,其中俄罗斯、乌克兰等国遇袭尤其严重。

b)EXAFS光谱的傅里叶变换,省正输变设内插图为Nix-OV团簇的示意图,其中橙色和蓝色球分别代表CoO中的氧和钴原子,红色球表示镍掺杂原子,白色球代表O空位。【成果简介】近日,千伏天津大学凌涛教授和阿德莱德大学乔世璋教授(共同通讯作者)等通过Ni和Zn双掺杂来调节CoO的电子结构,千伏将其从惰性材料转变为对析氢反应(HER)具有高活性的材料,并在Adv.Mater.上发表了题为Well-DispersedNickel-andZinc-TailoredElectronicStructureofaTransitionMetalOxideforHighlyActiveAlkalineHydrogenEvolutionReaction的研究论文。

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图5Ni/Zn双掺杂CoO纳米棒的全解水性能评价a)6MKOH溶液中,电工Ni/Zn双掺杂CoO纳米棒电极HER和OER的LSV曲线。程开g)单根Ni/Zn双掺杂CoO纳米棒上的元素分布。图2氧化物纳米线表面氧空位和Ni元素的原子构型分析a)纯CoO纳米棒、贵州工建掺杂CoO纳米棒和参比CoO的OK边吸收光谱。

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图4Ni和Zn掺杂后活性增强的原因探究a)原始CoO、省正输变设Ni掺杂CoO(表面Ni掺杂浓度约11%)和应变Ni掺杂CoO(具有1%拉伸应变)氢吸附自由能ΔGH*的DFT计算,省正输变设其中原始CoO是指无电子结构调控的CoO。乔世璋,千伏澳大利亚阿德莱德大学化工学院纳米技术首席教授,澳大利亚昆士兰大学荣誉教授。

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结合密度泛函理论计算和先进的表征技术证实,电工Ni和Zn双掺杂是显著增强氧化物HER活性的原因。

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