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X射线吸收光谱和对分布函数表明,建最Ir-N-C-7催化剂在微米级和毫米级范围内没有铱-铱的贡献,证实了样品中形成了完全孤立的铱颗粒。海上航用块状金属铱的模拟PDF进行了对比。
作者简介汪淏田,油气2011年本科毕业于中国科学技术大学,2016年斯坦福大学获得博士学位。在Ni单原子催化剂上,工厂随着Ni负载量的增加,电化学还原CO2的活性显著提高。图2|原子分散铱催化剂的合成和表征,待起铱含量约为41 wt%和3.84 at.%。
图B:全球含15wt%Ni的Ni-N-C-3催化剂的像差校正后的扫描电镜照片表明,孤立的镍原子均匀地固定在碳载体上。建最图F:Ir-N-C-7催化剂的对分布函数。
图E:海上航测定了Ir-N-C-7样品的EXAFS谱,并与商用Ir箔和IrO2粉末为例进行了数据比较。
油气图B:典型的GQDS-NH2的透射电镜图像显示其均匀的横向尺寸为~6-8 nm。 图1 取向石墨纳米片热界面材料的制备工艺图超声剥离制备石墨纳米片(GNP),工厂并将其与聚氨酯(PU)混合均匀,涂膜制备GNP/PU复合薄膜。
研究背景电子器件持续的小型化趋势使得芯片的功率密度不断增加,待起带来的芯片散热问题成为芯片封装中重要的一环。相关成果以Highlyconductivethermalinterfacematerialswithverticallyalignedgraphite-nanoplateletfillertowards:Highpowerdensityelectronicdevicecooling为题发表于期刊Carbon[182(2021)445-453]上,全球吴绪磊博士为文章的第一作者,全球王华涛副教授和钟博教授是论文的通讯作者。
该方法为制备热界面材料开辟了道路,建最尤其是二维填料制备热界面材料提供了思路。石墨纳米片具备比较高的热导率,海上航制备工艺简单,来源广泛,是制备导热材料优选的填料
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