空气中
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空气中
BFCZY氧电极在600°C含30%水的空气中以500mAcm-2极化电流密度阳极极化和阴极极化时的Rps和Ros的随时间变化;
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BFCZY氧电极在含30%水的空气中(c)650°C和(d)550°C开路条件下不同时间的EIS图;
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BFCZY氧电极在含30%水的空气中(e)650°C和(f)550°C下DRT分析;
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BFCZY氧电极在(h)650°C干空气、(i)650°C含30%水的空气中和(j)550°C含30%水的空气中长期测试前后截面的SEM图。
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以BFCZY和BCO-BFCZY氧电极的电池在600°C含30%水的空气中的稳定性;
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图1BFCZY致密片在含30%水的空气中550°C热处理100h前(a)和热处理后(b)的SEM图;
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图2(a)BFCZY氧电极在650°C干空气、含3%水的空气和含30%水的空气中不同时间下的Rps;
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(b)650-550°C,在含30%水的空气中不同时间BFCZY氧电极的Rps;
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(b)浸渍3μL的BCO-BFCZY电极在450-650°C含30%水的空气中的EIS图;
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(c)BFCZY和3μLBCO-BFCZY氧电极在600°C含30%水的空气中EIS图和相应的DRT分析;
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(e)BFCZY在含30%水空气中550°C保温100h前后的XRD精修图;
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(f)BCO-BFCZY粉体在含30%水的空气中550°C保温100h前后的XRD图。
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(f)BFCZY和BCO-BFCZY电极在600°C含30%水空气中的稳定性;
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(g)BFCZY粉体在含30%水的空气中550°C处理100h后的HR-TEM图;
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(g)不同时间BCO-BFCZY电极在600°C含30%水的空气中EIS图和(h)相应的DRT分析;
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(h)BFCZY粉末在含30%水的空气中550°C保温100h前后的拉曼光谱和(i)XPS光谱(O1s)。
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氢气
在此,我们发现好氧微生物可以利用空气中的氢气作为能量来源。
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伯尔尼大学的研究人员与奥塔哥大学、昆士兰科技大学、莫纳什大学和墨尔本大学的同事们首次成功在实验室中重建了生物体从空气中的氢气获取能量的理论过程。
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