燃料电池领域全球专利监控报告(2019年11月)

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构建一种催化剂,电池以实现较高表面贵金属原子级物种负载量,以及防止WGS反应中失活的强抗氧化能力,仍然是一个巨大的挑战。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,领域投稿邮箱[email protected]

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但普遍的观点认为,全球最大化金属/支撑界面的密度增加了催化活性,但金属原子在反应温度下团聚,从而限制了催化剂的稳定性专利相关研究成果以Astablelow-temperatureH2-productioncatalystbycrowdingPtonα-MoC为题发表在Nature上。【图文导读】图一、监控 Pt/α-MoC催化剂的结构表征,监控及其水煤气变换反应(WGS)的催化性能图二、Pt/α-MoC催化剂与典型的WGS催化活性对比图三、反应路径研究图四、用于WGS反应的Pt/α-MoC催化剂的稳定性文献链接:Astablelow-temperatureH2-productioncatalystbycrowdingPtonα-MoC(Nature,2021,10.1038/s41586-020-03130-6)本文由材料人CYM编译供稿。

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报告材料人投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu。原子Pt可以有效地促使吸附在Pt上的一氧化碳(CO)促使相邻的α-MoC表面上的氧物种更替,燃料从而防止α-MoC衬底发生深度氧化和失活。

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研究表明,电池Pt1具有较高的本征WGS活性,比迄今报道的最佳催化剂高一个数量级,而在α-MoC上形成的Pt1和Ptn是高质量特异性活性的关键。

此外,领域反应温度在473K以上,载体易被氧化从而导致催化剂失活。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,全球投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP。

甲基是生物活性分子中最常见的结构元素之一,专利因此这种合成方法简化了放射性配体的发现。由于其大量的键能,监控直接使用大气中的氮(N2)一直具有挑战性,直到Haber-Bosch工艺得以发展。

文献链接:报告Vacancy-enabledN2activationforammoniasynthesisonanNi-loadedcatalyst.(Nature,2020,DOI:10.1038/s41586-020-2464-9)9.佛罗里达州立大学纽约州立大学布法罗分校亚琛工业大学:吡咯烷二硫代氨基甲酸锔的压缩可增强共价锔在元素系列中是独特的,报告因为其半放缩的5f7外壳比其他5fn配置具有更低的能量,从而使其既不具有氧化还原活性,又不易形成与5f外壳接合的化学键。鉴于可以使用成熟的羰基反应性通过完全的区域控制来轻松获得官能化的环己酮,燃料因此该方法绕开了芳香族化学中一些常见的选择性问题。

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