Loading...
机构名称:
¥ 1.0

作为驱动力,诱导物理或化学电子转移过程来促进催化。[1–3] 自从机械催化被首次提出以来,[4] 它已被广泛应用于材料合成、[5] 水处理、[6] 回收或其他自由基相关化学等各个领域。[7] 近年来,利用压电/热电/铁电半导体的表面极化电荷,压电催化是一种新型的机械催化,已见报道,可通过机械刺激直接实现电化学反应。[8] 变形的压电/热电/铁电半导体的极化可以增强自由电荷和束缚电荷的能量,促进载流子的分离,增加参与催化反应的激发电荷的寿命。 [9,10] 压电催化不仅可以利用环境中的机械振动(如风或波浪),还可以利用工业系统中的冗余振动进行催化。因此,压电催化被认为是一种有前途的绿色机械催化。然而,压电、热电或铁电效应仅表现在具有非中心对称结构的压电材料中,例如纤锌矿结构,[11] 这极大地

二维半导体的高效柔性催化

二维半导体的高效柔性催化PDF文件第1页

二维半导体的高效柔性催化PDF文件第2页

二维半导体的高效柔性催化PDF文件第3页

二维半导体的高效柔性催化PDF文件第4页

二维半导体的高效柔性催化PDF文件第5页

相关文件推荐

2023 年
¥2.0
2022 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2023 年
¥5.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2020 年
¥6.0
2023 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2023 年
¥6.0
2024 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2022 年
¥4.0
2020 年
¥7.0
2021 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥2.0
2023 年
¥4.0
2023 年
¥3.0
2024 年
¥7.0
2025 年
¥1.0
2001 年
¥1.0
2024 年
¥5.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0