由此,南亚研究人员分析了OEC蛋白质环境的质子化状态,结合理论计算发现,光组装体的效率与水中质子和氯化物高度相关。在过去几年里,规模对集成到电极上的铁卟啉复合物的原位机制研究也揭示了这一多电子、多质子过程是由铁过氧化物中间体活性主导的。在室温下,燃气仿生电催化剂的活性比商用Pt/C的低一个数量级。
图5 锰复合物示意图[9]此外,发电通过研究铁基氢化酶的结构特征,发电冲绳科学技术学院的J.R.Khusnutdinova和都灵大学的CarloNervi(共同通讯作者)等人合作设计了可催化二氧化碳加氢转变成甲酰胺和甲酸盐的新型分子催化剂[9]。而在自然界中,全面氢化酶(hydrogenase)能够利用来源丰富的铁或者镍,实现对质子递送的精确控制,从而催化产生氢气。
然而,投产铂的成本很高,很难实现普遍的产业化。
用于OER的仿生电催化剂析氧反应(OER)则是ORR的相反过程,中广最在这一过程中,水分子通过4电子途径被氧化成氧气析出。核旗传统的丝素纤维剥离方法容易导致丝素纤维的结构被破坏。
下东项目(l-m)PEDOT-PDA-mSF纤维贴片作为表皮电极。而理想的表皮生物电子应该不仅具有长期监测人体信号的能力,南亚而且还可以用于治疗慢性疾病,如糖尿病足溃烂。
(i)电刺激下,规模细胞在PEDOT-PDA-mSF纤维贴片上的活性。燃气(c)IL-6的免疫荧光染色。