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氢燃料电池直面产业化之痛

点击次数: 6392    发布时间:2025-07-04 17:33:23

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料电原文详情:Accuratedescriptionsofmolecule-surfaceinteractionsinelectrocatalyticCO2reductiononthecoppersurfaces(Nat.Commun.2023,14,936)本文由大兵哥供稿。池直 图3 精度测试集©TheAuthors(a)Cu(111)表面CO的最优吸附位点。

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鉴于吸附键的定域性和该方法的简单易行性,面产研究者期望能够将其扩展至其他多相催化体系中,面产准确地预测分子-金属表面间的相互作用,从而为进一步实现工业催化剂和电极材料的理性设计提供有力的支持。 五、业化【成果启示】总之,通过结合双杂化XYG3泛函和周期性GGA泛函(XYG3:GGA),已经实现了铜基多相催化过程的精确第一性原理计算。氢燃(b-c)Cu(111)和Cu(100)面采用的嵌入簇构型。

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 图2 计算吸附能的多层级模型和方法©TheAuthors(a)在XYG3:料电GGA方法中,料电一方面通过高效的含色散校正的周期性GGA泛函(L=GGA+D)作为低层(PBC@L),考虑延展金属表面离域的特点。池直(d)Cu(111)表面H2解离吸附和脱附能垒的计算误差。

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面产©TheAuthorsCu(111)和Cu(100)单晶电极上CO2还原成CO的自由能图。

通过与一系列吸附能和表面反应能垒的实验值对照,业化验证了XO-PBC(XYG3:业化GGA)的精度,然后将该方法应用于铜单晶电极上的CO2电还原体系,准确地预测了平衡电位和电还原过电位。在品牌林立且竞争激烈的门窗行业中,氢燃造势者红一时,顺势者分享之,唯有内外兼修者才能始终笑傲江湖。

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