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(B) 电流密度和金针表面K+密度的有限元模拟。(C) 金针、金棒和金颗粒上使用电化学活性面积归一化的K+的吸附量。(D) 金针、金棒和金颗粒在–0.35 V (versus RHE) 时CO的总电流密度和法拉第效率。(E) 在不同电位下金针(红色三角形)、金棒(蓝色圆点)和金颗粒(黑色圆圈)催化剂上CO的法拉第效率。5. 表面修饰调控界面电场分子表面修饰被广泛用于改善和调控催化剂的性能。...
测量装置样品部分细节图Figure 3. 测量数据(a). 开路电压的测量数据(b). 转移电荷的测量数据(c). 多个样品在不同时间的测量数据(d)....
(d)1L-MoS2在Al2O3/ZnO(顶部)和ZnO(底部)上的功率相关(0.005-5mW)PL光谱。图四:应变调控的异质界面的共聚焦PL表征(a)在10nm Al2O3包覆的ZnO NRA上的1L-MoS2的示意图,插图为ZnO NRA上1L-MoS2的SEM图像。(b)在10nm Al2O3/ZnO纳米棒基底上的1L-MoS2的PL积分强度扫描图(积分范围1.75-1.85eV)。...
氧化锌纳米复合材料的极化扩大了两个摩擦电层之间的最高电子能量(ΔE)之差,从而驱动更多的电子在接触带电过程中转移,从而丰富了它们的表面电荷密度。这项工作强调了生长结构控制对于最大化氧化锌的压电响应,从而改善H-P/TENG的输出性能。...
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