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《惊雷》这么好,杨坤为什么要 diss 它

                                                       2025-07-08 10:02:30      

  

不同于以往的闺蜜机产品,惊雷当贝PadGO在硬件配置、核心性能、智能应用等全方位都进行了大幅升级。

h)Ir-COP、杨坤Ir/C和Pt/C与其他最近报道的酸性介质中HER电催化剂的TOF值比较。a)Ir-COP、惊雷COP、Ir/C和IrO 2在1 M KOH中的LSV曲线。

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杨坤©2023Wiley图3Ir-COP合成的机理研究。惊雷h)Ir/C和Ir-COP上OER的吉布斯自由能图。g)Ir-COP、杨坤Ir/C和Pt/C在0.5 M H2SO4中的Tafel图。

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j)Ir-COP、惊雷Ir/C和Pt/C在0.5 M H2SO4中的稳定性测试。b)IrO2、杨坤Ir-COP和Ir/C的高分辨率XPSIr4f光谱。

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惊雷h)双电极电池在0.5 M H2SO4中整体水分解的LSV曲线。

因此,杨坤合理设计一种简单、有效且可扩展的方法来合成密度受控且分布均匀的NC是至关重要的。实验和模拟结果表明,惊雷碳作为间隙原子的存在比取代原子更有利于相变的发生,2H和1T或1T之间的异质界面更有利于电荷转移。

在沉积过程中,杨坤碳掺杂剂起着关键作用,诱导从2H到1T或1T的相变以形成三元异质结,更重要的是,通过应变钉扎效应稳定金属相。2、惊雷阐述C+MoS2合成与结构表征,并测试C+MoS2对HER的催化活性与稳定性。

(d)MoS2、杨坤MoS1.75C0.25、MoS2C0.125在结构变化过程中的相变势垒。此项研究报告了一种简单的碳掺杂范例,惊雷能够增强MoS2相变,以及密度泛函理论计算和解释相变的反直觉方向性的基本原理。