煤层气开发利用勇闯难关

小编科技前沿81

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用勇致力于服务材料科技创新的材料人携手战斗在科研第一线或绘图设计出身的绘图科技顾问团队重磅推出科研绘图解决方案。

包含origin图绘制,闯难XRD、XPS等数据处理及图形绘制。与SU-PA相比,煤层SU-PAU吡啶氮含量略高,Fe元素掺杂信号也更明显。

温度偏低时催化剂无法达到足够石墨化程度,气开导电性不足,而温度过高时氮原子会从催化剂中逃逸影响氮掺杂效果。图3(h)中对比了两种质子交换膜厚度,发利较低厚度的15μm质子交换膜表现出更低的欧姆极化损失,从而峰值功率较高。

这与文献中报道的Fe-Npyridinic活性位点吻合,用勇而引入第二种氮源有效提高了此种位点的含量。   第一作者:闯难张璟、闯难徐攀 通讯作者:陈忠伟*单位:浙江师范大学,加拿大滑铁卢大学,加拿大巴拉德动力系统【研究背景】铂是质子交换膜燃料电池阴阳极的必要组成部分,催化剂成本一直以来限制质子交换膜燃料电池(PEMFC)价格竞争力。

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