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【小结】综上所述,公司共同作者首次报道了通过逆转烧结过程将PtNPs直接转化为Pt单原子以获得高性能Pt单原子纳米酶(PtTS-SAzyme)。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,和康投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu.。
(b)H2O2和TMB在PtN3PS-SAzyme、燃料PtN4-SAzyme和PtNPs纳米酶上的热力学吸附。电池文献链接:ThermalAtomizationofPlatinumNanoparticlesintoSingleAtoms:AnEffectiveStrategyforEngineeringHigh-PerformanceNanozymes.J.Am.Chem.Soc.,2021,DOI:10.1021/jacs.1c08581.本文由CQR编译。(b)不同处理组中,加州形成的大肠杆菌的代表性菌落。
公司共同(d)PtTS-SAzyme在k空间中的EXAFS拟合分析。和康(c)三种模型的过氧化物酶样活性。
燃料(d)PtTS-SAzyme和PtNPs纳米酶的催化动力学。
将PtNPs原子化为单原子使金属催化位点充分暴露,电池并且产生可调控的原子结构和电子性质,从而显著提高酶的性能。背景介绍气-粒界面在大气中起着至关重要的作用,加州直接影响气体吸收、卤素化学、臭氧耗尽和异相冰成核等许多大气过程。
硫酸铵晶体初始溶剂化促进了类SRAO反应,公司共同有利于质子从铵离子中转移和容纳,仅部分溶解硫酸根离子。和康纯硫酸铵和硫酸氢铵的理想核素比率分别用虚线和虚线表示。
当RH提高到48%时,燃料可见包括单质硫和二硫化物在内的还原硫化物(Sr)的额外成倍增加。从N:O比率可以看出,电池在RH=48%时,NH4+:O比(图4J)呈现平缓的表面脱氮趋势,这可能是由于缓慢而持续的SRAO反应生成了N2。
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