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全球物联网及传感器产业未来发展趋势

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物联网及[JintaoZhang,etal.,Nitrogen,Phosphorus,andFluorineTri‐dopedGrapheneasaMultifunctionalCatalystforSelf‐PoweredElectrochemicalWaterSplitting,2016,AngewandteChemieinternationalEdition,DOI:10.1002/anie.201607405]图3.三元共掺碳催化剂的制备与性能2.表面缺陷提升催化性能前面说到电荷调制可以通过与电子受体/供体的直接电荷转移来实现。该团队通过聚多巴胺构建的平台来制备N,B-,传感N,P-,和N,S-共掺杂的碳纳米片,其特征是具有相似的氮掺杂含量和高效的B,P,S掺杂。

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氧化还原循环过程通过电化学循环的作用将自然存在于氧化态的碳原子还原,全球器产然后将还原后的碳原子在氧气吸附后再氧化至氧化态。[Yi Jia,etal.,DefectGrapheneasaTrifunctionalCatalystforElectrochemicalReactions,2016,AdvancedMaterials,DOI:10.1002/adma.201602912]图4.缺陷石墨烯催化性能和DFT计算当催化剂长时间在某电位下工作过程中,物联网及缺陷的稳定性是个问题。3.缺陷、传感杂原子掺杂与不同碳结构形貌结合提升催化性能在典型的多相电催化体系中,传感催化效率进一步受到三相电化学界面(如气、固、液三相界面)反应复杂性的限制。

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所制备的催化剂具有可以有效地进行电解质传质和氢气的开放窗口的独特的多孔结构,全球器产在酸性和碱性电解质中均表现出较高的HER电化学催化活性和稳定性。贵金属(如Pt、物联网及Ir、Pd等)基催化剂已广泛应用于化工、石化、汽车、可再生能源等领域。

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姚向东团队报道了一种二维石墨烯材料的组装,传感通过从氮掺杂前驱体中轻松脱氮的方法获得具有碳缺陷(DG)的石墨烯。

全球器产所以这一领域仍有很大的研究潜力。物联网及2005年入选中国科学院百人计划。

2005-2007年在加州大学圣芭芭拉分校从事博士后研究,传感2007年回到厦门大学任特聘教授,传感2009年获得国家杰出青年科学基金资助,同年受聘为教育部长江学者特聘教授,2016年6月获中国优秀青年科技人才奖。 主要从事能源高效转化相关的表面科学和催化化学基础研究,全球器产以及新型催化过程和新催化剂研制和开发工作。

2016年获国际天然气转化杰出成就奖,物联网及被评为中央电视台2016年度十大科技创新人物。2001-2008年在美国Nanosys高科技公司工作、传感是该公司的联合创始人之一,传感历任联合技术顾问、先进技术科学家、先进技术高级科学家、先进技术部经理和首席科学家。

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