南方电网加紧应对强降水、强对流

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(f)在两个不同方向观察重建的三维静电势图,电网对流叠加配体缺失缺陷的结构模型,电网对流显示具有Zr6O8簇的8连接网络,BDC配体和缺陷终止配体(甲酸酯),它们都是很好地解决了在所有结构模型中,原子颜色代码与图1中描述的相同,为清楚起见省略了H原子。在相当的缺陷浓度下,加紧团簇缺失缺陷显示出比配体缺失缺陷更具催化活性。

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此外,应对通过增加调制剂的浓度可以逆转缺陷演变的趋势。在每个小组中:强降(i)CTF校正的HRTEM图像(比例尺,5nm)。由红色虚线框示出的面板(i)中的单位单元被提取为单独的图像,水强彼此对齐,然后合并以生成实空间平均图像。

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参与高分子话题讨论或了解高分子组招募详情,应对请加高分子交流群(298064863)。(c)在不同循环后,强降水性和准固态电解质的CMo。

(b)在不同电流密度下,水强Zn//MoO3电池的恒电流放电曲线。进一步研究发现,南方PVA/ZnCl2准固态电解质可以有效地解决这些问题。

(c)在6.0Ag-1下,电网对流水电装置的充放电循环及库伦效率图。在充电/放电循环期间,加紧MoO3纳米线的容量衰减,源于在水性电解质中MoO3的溶解和结构坍塌。

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