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2.1实验部分
3.1实验部分
4.1.3电化学分析测试方法
刘梅琳;
河北农业大学;
机译:很有希望的基于天然的氮杂多孔碳纳米材料,它来自于野蔷薇花序雄性花序,是用于氧还原反应的高级无金属电催化剂
机译:原位模板反应法制备三维互连的Fe-N掺杂分层多孔碳,用于高效氧还原反应催化剂和高性能超级电容器
机译:氮气掺杂的分层结构的多孔碳作为用于氧还原和超级电容器的双官能电极材料
机译:纳米多孔碳负载Fe / Co-N电催化剂用于PEM燃料电池中的氧还原反应
机译:钴配合物/碳纳米管复合材料和磷,氮掺杂碳材料的氧还原反应和超级电容器研究。
机译:生物质Juncus衍生的氮掺杂多孔碳材料用于超级电容器和氧还原反应
机译:实现可持续能源转换和储存的路线图:石墨烯基复合材料既可用作氧还原反应的电催化剂,也可用作超级电容器的电极材料
机译:基于碳纳米材料的柔性超级电容器。
机译:电活性聚合物,电活性杂化纳米材料,用于超级电容器的杂化电极及其制备方法
机译:超级电容器的电活性聚合物,电活性混合纳米材料,混合电极及其生产方法
机译:N掺杂碳纳米材料作为酸性燃料电池中氧还原反应的催化剂
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