微视文献链接Unravelingtheelectronegativity-dominatedintermediateadsorptiononhigh-entropyalloyelectrocatalysts,NatCommun13,2662(2022),https://doi.org/10.1038/s41467-022-30379-4.本文由WGX供稿。频丨(c)电化学面积修正的HER极化曲线。上述结果表明Fe,见诚Co,见诚Ni和Ru位点在HER中扮演不同的角色,在此,作者引入不同电负性的第五种元素X(X=Mn,Cr,Cu)来研究系列FeCoNiXRuHEA的HER活性与电负性之间的关系,如图7a,b,引入的X电负性越低,HER活性越高,通过计算每个金属位点的d带轨道,自旋向下轨道占据的原子越多,则更容易作为活性位点参与催化反应,对于三种HEA催化剂,更多的电子存在于Ru位点上。
微视(f)通过Rietveld精修的FeCoNiMnRu/CNFs的XRD谱图在生产环节,频丨欧若德制定了一整套严苛、频丨全面、高标准的质检体系,从门窗原材的选择到产品的层层质检,严格把关每一道工序、每一个细节,确保出品的每一扇门窗都是高品质。
「中国十大品牌」是由全行业综合资源型平台《中国品牌网》主办的,见诚《中国建材家居网》、见诚《中国家居资讯网》等十多家业内权威网络媒体协办的全国性品牌评比赛事。
斩获重磅殊荣,微视意味着欧若德门窗的综合实力获得行业、微视媒体及市场的高度肯定与认可,同时也是欧若德门窗多维度展示品牌影响力、开启品牌新征程的关键一步。(c)完全与H2O配位、频丨完全与TFSI−配位或同时与两者配位的阳离子的均方位移(MSD)(左)以及代表性的溶剂化结构(右)。
见诚(c)不同电解液中的CNs。微视(b)低(左)和高(右)盐浓度EC/DMC/LiPF6电解液中Li+与溶剂或阴离子原子之间的径向分布函数(RDFs)。
频丨(b)不带电和带电金属锂电极与电解液界面的净电荷分布。研究者们一直致力于开发新的电解液溶剂、见诚盐、见诚添加剂和配方,取得了丰硕的成果,但先进的电解液设计仍然面临三个具有挑战性的问题:电解液溶剂化结构研究、电极–电解液界面结构研究以及原子级的电解液设计。