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该研究结果为可溶COF材料的开发提供了新思路与新方法,布式也为拓展COF材料在气体储存、均相催化、能源器件等领域发展带来了新的机遇。【研究背景】共价有机骨架(COF)材料可以在原子尺度上实现对产物结构和性能上的精准调控,光伏规划为能源转化与存储等领域提供了良好的材料平台。
(e)锌空液流电池在不同电流密度(5,现状10和20mAcm-2)下的充电/放电循环情况。资源(b)不同pH值下COFBTC溶液的紫外-可见吸收光谱。(c)COFBTC溶液的FeK-边XANES光谱,分析表明COFBTC材料具有Fe-N-C结构的催化中心。
【图文导读】图一:陕西省分晶体COFBTC的合成路线及晶格结构(a)COFBTC的制备示意图:通过微波法辅助,由单体和Fe原子直接偶联形成层状拓扑结构的COFBTC。【小结】综上所述,布式作者通过构建单原子电荷中心,与溶液分子形成相互作用,得到了能够发生原位电荷剥离的功能型COF材料及其稳定的真溶液。
(d)将COFBTC直接与氧化还原电对(Zn2+/Zn和O2/OH-)一起溶解在电解液中,光伏规划装配得到的高功率密度的锌空液流电池。
现状图二:COFBTC的HAADFSTEM图像(a)~(c)斜方晶系在球差电镜下的结构。然后,资源采用梯度提升决策树算法,建立了8个预测模型(图3-1),其中之一为二分类模型,用于预测该材料是金属还是绝缘体。
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布式这些都是限制材料发展与变革的重大因素。发现极性无机材料有更大的带隙能(图3-3),光伏规划所预测的热机械性能与实验和计算的数据基本吻合(图3-4)。
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