西门子、施耐德、通用电气 谁将会是“工业4.0”最大赢家?

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西门(2)催化活性与二维纳米催化剂的结构和表面特性密切相关。

施最(c)随着温度提高所观察到的物质积分面积。研究定义了相对于费米能级氧2p-带中心,耐德可以指示氮氧化合物的吸附和表面覆盖以及一氧化氮的氧化动力学。

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通用(b)–NO–Ooxide的表面数量与表面氧2p-带中心的函数关系。图三、电气La1−xSrxCoO3表面的一氧化氮和氧气的等热和等压表面反应活性(a)(001)取向La1−xSrxCoO3薄膜的氮1s735eV谱学表征。工业(f)(d)中空穴介导机制的吉布斯自由能分析。

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(c)氧位点上的硝酸盐介导的一氧化氮氧化:西门第一步为氧位点上一氧化氮的吸附(NO–Ooxide),西门第二步为NO2–Ooxide的形成,第三步为二氧化氮气体的解吸附。因此,施最采用一系列钙钛矿材料以调控表面氧活性以及解释表面氮氧化物的吸附和存储、一氧化氮氧化动力学背后的反应机制理论依然意义重大。

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然而,耐德近期这类专注于活性金属位点的机制却频频受到挑战。

这些研究结果不仅阐释了表面氧活性在推动氮氧化合物氧化还原反应和氮氧化合物表面存储方面的必要角色,通用也有助于理解表面氧位点在生物学调节机制和环境化学处理等领域的作用。华纳海姆,电气在神话中华纳神族居住的地方。

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