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在开发ORR材料时,熟悉线性标度关系是至关重要的。根据电催化所用金属的不同,缔合ORR机理的三种中间体勺OH,勺和0H的变化很大。优化ORR过程的目标之一是产生结合能,使中间体能够充分化学吸附,而不会与底物的结合过强或过弱。过渡金属氧化物(TMO)和硫化物(TMS)作为高效电二氯乙烷厂家 催化剂在ORR中展现出显著潜力,但二者在结构、催化机制及性能上存在差异。在TMOs中,氧原子通常与过渡金属(TMs)形成键;这些键的类型由金属的氧化态决定;离子键与低氧化态有关;共价键与高氧化态有关。TMO的电子结构在很大程度上受其d电子的影响。大多数过渡金属具有部分填充的d轨道,具有三个基本特征,即轨道,C11J电荷和自旋。轨道、电荷和自旋的一阶特性在很大程度上由过渡金属氧化物(TMOs)晶格决定。虽然TMOs的这些特性使其成为高效催化ORR的良好材料,但是尚未达到理想性能。为了在ORR过程中获得最佳的中间结合,通过操纵TM的表面、几何形状和电子结构。为了促进锌空气电池中的Oz还原过程,采用水热和高温锻烧的方法将Co-oxide NPs包含在N掺杂石墨烯(简称Coo/NG)中。结果表明,Coo/NG具有较大的比表面积和大量的介孔结构,加快了反应过程中的活化、转移和吸附等步骤。使用掺杂N石墨作为碳基,Coo纳米颗粒也更均匀地扩散出去,从而在Coo/NG电二氯乙烷厂家催化剂中打开更多的活性位点。此外,N掺杂改变了电子结构,增加了活性位点的数量,这使得氧和中间体更容易结合。TMS按其晶体结构,磁各向异性可划分为层状M多和非层状M多两种。4}7族过渡金属硫化物(M=Mo,W,Ta等)具有类似于石墨的层状结构,8一12族过渡金属硫化物(M=Fe,Co,Ni等)具有类似于石墨的非层状结构。在层状MSz中,S原子以六角形排列夹在两层TMS之间。而当x=1和y=2时,非层状MS的结构倾向于黄铁矿或马氏体。在这种黄铁矿结构中,过渡金属原子以八面体形式与相邻的S原子结合。http://www.anhuanchem.com