主要从事扫描探针显微学、原平电化学和纳米材料科学的研究。
图二Ti2CTx的储氢性能(a)Ti2CTx与一些代表性的室温储氢材料,供电即Kubas型材料和金属氢化物的氢吸附等温线的比较。固态储氢材料有望克服这些问题,两防成为了目前研究的热点。
筑起图四Ti2CTx中储氢的机理分析(a)带有H2分子嵌入的Ti2C堆叠层状的结构。与目前的室温储氢材料相比,电网Ti2CTx具有低压储氢的优势,几乎是以前报道的在相同压力下的材料最高储氢能力的两倍。防雷相关研究成果以HydrogenstorageinincompletelyetchedmultilayerTi2CTx atroomtemperature为题发表在NatureNanotechnology上。
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供电(b)每个嵌入的H2的吸附能Eab变化。
(c)初始的,两防氢化的和脱氢的Ti2CTx的XRD图。在这种异质结中,筑起充放电过程中的光生电子和空穴能够对降低过电势起到重要的作用
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