目前,完铁石墨烯、碳纳米纤维等碳(C)材料已被广泛用作各种电催化剂的载体,以增强其催化性能,并且已获得显着改进。此外,血战通过调控不同数量的炔键和各种堆叠方式可以改变GDY的机械性能。近年来,士系开发的基于贵金属、层状的双氢氧化物等电催化剂存在电导率差、活性位低、电荷转移缓慢等问题。
图六、完铁GDY作为单原子催化剂的载体(a-d)原始GDY的SEM、TEM和HRTEM图像。结果表明,血战GDY负载型电催化剂对HER、OER、ORR、OWS和NRR等各种电化学应用具有高性能。
图八、士系氧还原反应(ORR)(a)吸附在Fe-GDY表面上的*OOH、*O和*OH的原子构型的俯视图。
完铁(k)两电极系统中合成样品的CV曲线。过去五年中,血战卢柯团队在Nature和Science上共发表了三篇文章。
过去五年中,士系马丁团队在Nature和Science上共发表了两篇文章。在过去五年中,完铁包信和团队在Nature和Science上共发表了两篇文章。
从表面配位化学的角度,血战在分子层面上研究复杂的固体材料表界面化学过程,揭示纳米效应的本质。研究方向包括:士系(1)纳米材料的合成、组装和表征。