智能电网设备需求快速增长 巡检机器人迎机遇

  

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 【图文导读】图1Pt-In纳米颗粒催化剂的微观表征a)通过快速扫描通道切割单色仪产生X射线束的同步加速器源将X射线束照射在毛细管中的催化剂床,电网通过该毛细管使环状H2 -O2脉冲流动以引起Pt-In纳米催化剂的结构变化。在O2中,设备Pt13In9分解和Pt表面氧化被认为是同时发生高活化能的过程,其中Pt氧化的速率是决定性的。

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需求巡检b)第21次氧化还原循环中的WL高度和能量与时间的关系。c,快速e)绿色、红色和蓝色分别是它们对WLXANES数据的模拟曲线(较暗的颜色对应于较低的温度)。该方法可以说明在高温H2 -O2氧化还原过程中,机器机遇Pt13In9合金在In2O3/PtOx纳米复合材料中合金偏析。

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在更长的时间尺度上,人迎烧结现象得到证实,并且在整个催化剂寿命期间显示出颗粒内部结构。智能增长原位时间分辨观察合金纳米粒子的动态习性及其动力学描述可影响催化和涉及(双)金属纳米合金的其他领域。

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实验在可变温度下进行,电网范围从923K到723K。

设备b)Arrhenius曲线Pt-In合金化(绿色)和Pt还原(红色)。需求巡检2014-2017年连续入选Elsevier发布的中国高被引学者榜。

快速2017年11月当选中国科学院院士。图四、机器机遇复合系统的光致发光(PL)性质(a)单层WSe2隔离的NCOM的PL成像。

相应的计算表明,人迎荧光增强一方面来自纳米间隙中等离激元的空间局域性,人迎另一方面来自单层WSe2中强激子效应导致混合态的局域态密度在WSe2区域内得到增强,即强激子效应导致真空场的重新分布。更重要的是,智能增长WSe2X0激子的光致发光增强了1700倍,这其中包括了410倍的辐射增强。

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