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另外網站File:2022 Lexus NX 350, front 3.7.22.jpg - 維基百科 - Wikipedia也說明:English: A 2022 Lexus NX 350 AWD photographed in Fresh Meadows, Queens, New York, USA. 日期, 2022年3月7日, 14:05:57. 來源, 自己的作品. 作者, Kevauto ...

這兩本書分別來自機械工業 和機械工業所出版 。

國立清華大學 材料科學工程學系 徐文光所指導 曾兆綦的 以碳氫化合物熱裂解法製備碳包覆奈米高熵合金顆粒 (2021),提出NX350關鍵因素是什麼,來自於奈米碳管、高熵合金奈米顆粒、碳氫化合物熱裂解法。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 化學工程系 葉旻鑫所指導 王美心的 發展析氧電催化觸媒於水分解:設計自發轉化法合成雙元金屬有機框架材料衍生鎳鐵層狀雙氫氧化合物 (2020),提出因為有 鹼性介質、水分解、石墨烯量子點、層狀雙氫氧化物、有機金屬框架材料、氧氣析出反應的重點而找出了 NX350的解答。

最後網站2022 Lexus NX 350 F Sport Review: New Luxury in a Small ...則補充:The 2022 Lexus NX 350 delivers 275 horsepower (hp) and 317 pound-feet (lb-ft) of torque. ... The 2022 Lexus NX 350 returns 25 miles per gallon ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了NX350,大家也想知道這些:

中文版UG NX 12.0機械設計從入門到精通

為了解決NX350的問題,作者麓山文化 這樣論述:

本書通過35個精講實例+83個擴展實例+600分鐘高清語音視頻教學,由淺入深、深入全面地介紹了使用UG NX 12.0中文版進行機械與產品造型設計的方法和技巧。   全書共8章,內容包括UG NX 12.0繪圖基礎、二維草圖設計、3D曲線設計、機械零件設計、工業產品曲面造型設計、電子產品裝配設計、機械產品裝配設計和工程圖設計等。在講解每個實例之前,首先介紹了相關的知識點,將實例製作和基礎講解完美結合,讀者可邊學邊練,以達到*佳的學習效果。   本書內容豐富,全面實用,可作為機械設計和工業設計專業學生的UG NX 12的案例教材,也可供機械、模具、工業設計等領域的工程技術人員以及CAD/CAM研

究與應用人員的學習參考。 第1章 UG NX12.0繪圖基礎   1.1 繪圖基礎知識及方法2 1.1.1 草圖繪製基礎2 1.1.2 幾何建模基礎5 1.1.3 裝配設計基礎8 1.1.4 工程圖繪製基礎11 1.2 UG NX12.0新增功能13 1.2.1 從視窗介面就可以自由切換模型13 1.2.2 新增“掃掠體”命令14 1.2.3 新增曲面展平功能15 1.2.4 增加從體生成小平面功能16 1.2.5 其他雜項17 1.3 UG NX12.0 基礎操作18 1.3.1 首選項設置18 1.3.2 巧用滑鼠和鍵盤22 1.3.3 零件顯示和隱藏24 1.3.4

截面觀察操作26 1.3.5 零件圖層操作27 1.4 UG NX12.0 常用工具31 1.4.1 點構造器31 1.4.2 向量構造器34 1.4.3 平面構造器36 1.4.4 坐標系構造器41 1.5 物件分析工具43 1.5.1 距離分析43 1.5.2 角度分析46 1.5.3 測量體48     第2章 二維草圖設計   2.1 繪製墊片的平面草圖50 2.1.1 相關知識點50 2.1.2 繪製步驟52 2.1.3 擴展實例:繪製連杆平面草圖55 2.1.4 擴展實例:繪製定位板草圖56 2.2 繪製鏈節的截面草圖56 2.2.1 相關知識點56 2.2.2 繪製步驟59 2.

2.3 擴展實例:繪製湯匙投影平面圖61 2.2.4 擴展實例:繪製滑杆草圖62 2.3 繪製泵體平面草圖62 2.3.1 相關知識點62 2.3.2 繪製步驟64 2.3.3 擴展實例:繪製機械墊片平面草圖71 2.3.4 擴展實例:繪製支座草圖71 2.4 繪製量規支座截面草圖72 2.4.1 相關知識點72 2.4.2 繪製步驟74 2.4.3 擴展實例:繪製多孔墊片草圖78 2.4.4 擴展實例:繪製儀錶指示盤平面草圖78 2.5 繪製弧形連杆平面草圖79 2.5.1 相關知識點79 2.5.2 繪製步驟80 2.5.3 擴展實例:繪製墊板平面草圖83 2.5.4 擴展實例:繪製液壓缸

墊片平面草圖83 2.6 繪製扇形板平面草圖84 2.6.1 相關知識點84 2.6.2 繪製步驟85 2.6.3 擴展實例:繪製槽輪平面草圖89 2.6.4 擴展實例:繪製吊鉤側面草圖90 2.7 繪製曲連杆平面草圖90 2.7.1 相關知識點91 2.7.2 繪製步驟92 2.7.3 擴展實例:繪製滑塊平面草圖97 2.7.4 擴展實例:繪製封板平面草圖97     第3章 3D曲線設計   3.1 繪製時尚碗曲面線框99 3.1.1 相關知識點99 3.1.2 繪製步驟103 3.1.3 擴展實例:繪製香水瓶曲面線框106 3.1.4 擴展實例:繪製無繩電話機殼線框106 3.2 繪製軸

承座線框107 3.2.1 相關知識點107 3.2.2 繪製步驟109 3.2.3 擴展實例:繪製機座線框114 3.2.4 擴展實例:繪製擋片線框114     第4章 機械零件設計   4.1 創建定位架實體116 4.1.1 相關知識點116 4.1.2 創建步驟117 4.1.3 擴展實例:創建帶輪實體120 4.1.4 擴展實例:創建固定杆實體120 4.2 創建夾緊座實體121 4.2.1 相關知識點121 4.2.2 創建步驟123 4.2.3 擴展實例:創建導軌座實體127 4.2.4 擴展實例:創建扇形曲柄實體127 4.3 創建導向支架實體128 4.3.1 相關知識點1

28 4.3.2 創建步驟130 4.3.3 擴展實例:創建閥座實體135 4.3.4 擴展實例:創建蓋板實體135 4.4 創建斜支架實體136 4.4.1 相關知識點136 4.4.2 創建步驟139 4.4.3 擴展實例:創建夾具體實體145 4.4.4 擴展實例:創建定位板實體145 4.5 創建活塞實體146 4.5.1 相關知識點146 4.5.2 創建步驟148 4.5.3 擴展實例:創建階梯軸實體152 4.5.4 擴展實例:創建顯示器外殼實體152 4.6 創建螺紋拉杆實體152 4.6.1 相關知識點153 4.6.2 創建步驟154 4.6.3 擴展實例:創建閥體實體15

8 4.6.4 擴展實例:創建電動機外殼實體158 4.7 創建連接架實體159 4.7.1 相關知識點159 4.7.2 創建步驟160 4.7.3 擴展實例:創建主機殼蓋實體166 4.7.4 擴展實例:創建支架實體166 4.8 創建軸架實體166 4.8.1 相關知識點167 4.8.2 創建步驟168 4.8.3 擴展實例:創建弧形連杆實體176 4.8.4 擴展實例:創建冰箱接水盒實體176     第5章 工業產品曲面造型設計   5.1 創建時尚木梳實體178 5.1.1 相關知識點178 5.1.2 創建步驟182 5.1.3 擴展實例:創建鑄件殼體實體187 5.1.4 擴

展實例:創建托架實體187 5.2 創建鍵盤按鍵188 5.2.1 相關知識點188 5.2.2 創建步驟190 5.2.3 擴展實例:創建端蓋實體196 5.2.4 擴展實例:創建曲連杆實體196 5.3 創建化妝盒實體196 5.3.1 相關知識點197 5.3.2 創建步驟198 5.3.3 擴展實例:創建花瓶實體203 5.3.4 擴展實例:創建風機殼體實體203 5.4 創建耳機外殼模型204 5.4.1 相關知識點204 5.4.2 創建步驟207 5.4.3 擴展實例:創建翻蓋手機 外殼實體211 5.4.4 擴展實例:創建香水瓶實體211 5.5 創建吹風機殼體211 5.5.

1 相關知識點212 5.5.2 創建步驟214 5.5.3 擴展實例:創建麥克風外殼實體220 5.5.4 擴展實例:創建機油壺實體220   第6章 電子產品裝配設計   6.1 三星i908E手機裝配222 6.1.1 相關知識點222 6.1.2 裝配步驟223 6.1.3 擴展實例:諾基亞6300手機外殼裝配226 6.1.4 擴展實例:LG KG810手機殼裝配226 6.1.5 擴展實例:檯燈外殼的裝配227 6.2 經典MP3的裝配227 6.2.1 相關知識點227 6.2.2 裝配步驟228 6.2.3 擴展實例:時尚運動型MP3裝配238 6.2.4 擴展實例:挖掘機模型

裝配238 6.2.5 擴展實例:鐵路專用車輛模型裝配239 6.3 壁掛風扇裝配239 6.3.1 相關知識點240 6.3.2 裝配步驟241 6.3.3 擴展實例:立式風扇的裝配248 6.3.4 擴展實例:齒輪組件裝配249 6.3.5 擴展實例:立式快速夾裝配249     第7章 機械產品裝配設計   7.1 蝸杆減速器裝配251 7.1.1 相關知識點251 7.1.2 裝配步驟253 7.1.3 擴展實例:齒輪泵的裝配265 7.1.4 擴展實例:柱塞泵的裝配265 7.1.5 擴展實例:減壓閥的裝配266 7.2 四驅車裝配順序動畫267 7.2.1 相關知識點267 7.2

.2 創建步驟268 7.2.3 擴展實例:鼓風機裝配順序動畫272 7.2.4 擴展實例:磨床虎鉗裝配順序動畫273 7.2.5 擴展實例:二級減速器裝配順序動畫273 7.3 飛機引擎爆炸視圖274 7.3.1 相關知識點275 7.3.2 創建步驟277 7.3.3 擴展實例:絲杆傳動系統爆炸視圖280 7.3.4 擴展實例:連續模具爆炸視圖281 7.3.5 擴展實例:電動機爆炸視圖282     第8章 機械產品工程圖設計   8.1 繪製管接頭工程圖284 8.1.1 相關知識點284 8.1.2 繪製步驟286 8.1.3 擴展實例:繪製箱體工程圖291 8.1.4 擴展實例:繪

製蓋板工程圖291 8.1.5 擴展實例:繪製夾緊座工程圖292 8.2 繪製固定杆工程圖293 8.2.1 相關知識點293 8.2.2 繪製步驟294 8.2.3 擴展實例:繪製腳踏杆工程圖302 8.2.4 擴展實例:繪製導向支架工程圖303 8.2.5 擴展實例:繪製夾具體工程圖303 8.3 繪製扇形曲柄工程圖304 8.3.1 相關知識點305 8.3.2 繪製步驟307 8.3.3 擴展實例:繪製螺紋拉杆工程圖313 8.3.4 擴展實例:繪製旋鈕工程圖313 8.3.5 擴展實例:繪製托架工程圖314 8.4 繪製調整架工程圖315 8.4.1 相關知識點315 8.4.2 繪

製步驟317 8.4.3 擴展實例:繪製法蘭盤工程圖323 8.4.4 擴展實例:繪製弧形連杆工程圖323 8.4.5 擴展實例:繪製導軌座工程圖324 8.5 繪製階梯軸工程圖325 8.5.1 相關知識點325 8.5.2 繪製步驟327 8.5.3 擴展實例:繪製空心傳動軸工程圖333 8.5.4 擴展實例:繪製端蓋工程圖333 8.5.5 擴展實例:繪製連接杆工程圖334 8.6 繪製蝸輪箱工程圖335 8.6.1 相關知識點335 8.6.2 繪製步驟337 8.6.3 擴展實例:繪製軸架工程圖342 8.6.4 擴展實例:繪製導向板工程圖342 8.6.5 擴展實例:繪製圓錐齒輪工

程圖343 8.7 繪製尾座工程圖344 8.7.1 相關知識點344 8.7.2 繪製步驟345 8.7.3 擴展實例:繪製升降機箱體工程圖350 8.7.4 擴展實例:繪製蝸杆端蓋工程圖351 8.7.5 擴展實例:繪製帶輪工程圖352  

NX350進入發燒排行的影片

納車されて半年が経過した私の新型レヴォーグSTI SPORT EXで車中泊企画。密を避けて孤独の車中泊です。
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果たして海から登る朝日は拝めるのか?

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2021年9月現在の愛車(最新情報はチャンネル概要欄を参照)

2020.07- 新型ハリアーハイブリッドZ Leather Package
2020.11- レクサスIS300 F SPORT Mode Black
2020.11- メルセデスベンツGLB200d
2021.02- スバル新型レヴォーグSTI SPORT EX
2021.04- ヤリスクロスHYBRID Z(KINTOで契約)
2021.07- VWゴルフ8 R-Line
2021.08- 新型ヴェゼルPLaY
2021.09- 日産ノートオーラ

2021 ランドクルーザー300 GR-S(納車予定)
2021 レクサスNX350(納車予定)
2022 LANDROVER DEFENDER X(納車予定)

日本の主軸産業でもある自動車産業にお金を落としつつ、視聴者の物欲を刺激し、クルマを買いたい人の背中をいつでも押します!!


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以碳氫化合物熱裂解法製備碳包覆奈米高熵合金顆粒

為了解決NX350的問題,作者曾兆綦 這樣論述:

由於具有獨特的性質和應用科技開發潛力,高熵合金已成為材料界極感興趣的研究目標。高熵合金是由四個以上的主要元素,以等莫爾比方式組成,因此本質上,它們的構型熵大於單一元素組成的合金。不過,在低維度時不僅表面能會增加,且會出現類似原子成簇的傾向,而使製造奈米顆粒變得極為困難。此論文中展示如何以簡單的製程於奈米碳管中合成出高熵合金奈米顆粒。電子顯微鏡和元素分析的結果皆證實被碳層所包覆的奈米顆粒為固溶相,且有些部分被碳化物環繞,組成成分元素為四元至五元的多域結構。多域結構和非磁性中心所產生的硬化現象,會顯著提高室溫下的矯頑磁場。較高的飽和磁場是源於合金化的過程會使電子重新分布到較高的能階。被碳層所包覆

的高熵合金奈米顆粒其構型熵落在與塊材高熵合金相似的範圍中。第一章 介紹奈米碳管和高熵合金的背景,包括碳管的結構、高熵合金的定義以及兩個主題分別的合成方法。第二章 說明本論文使用的實驗設定和儀器介紹。第三章 透過電子顯微鏡和成分分析證明本論文的方法可以製備出的高熵合金奈米顆粒,同時其磁性質和多域的現象也將在此章節中被討論。第四章 總結以上實驗結果。

AutoCAD 2019機械設計完全自學手冊(第4版)

為了解決NX350的問題,作者鍾日銘 這樣論述:

《AutoCAD 2019機械設計完全自學手冊第4版》以AutoCAD 2019簡體中文版作為軟體基礎,通過典型實例介紹使用AutoCAD 2019進行機械製圖的方法和應用技巧。全書共11章,具體內容包括AutoCAD 2019基礎知識、二維圖形創建與編輯、製圖準備及樣式設置實例、簡單圖形實例、三視圖基礎實例、簡單零件圖實例、常見機械零件圖實例、裝配圖實例、軸測圖實例、基本三維圖形實例和三維機械零件實例。《AutoCAD 2019機械設計完全自學手冊第4版》結構清晰、重點突出、實例典型、應用性強,是從事機械製圖(或工程製圖)等工作專業技術人員的理想參考書,本書也適合CAD培訓班及大中專院校相關

專業師生作為教學參考用書。 鍾日銘,產品設計師,設計顧問,電腦輔助設計類暢銷書作者。2002年畢業於東華大學,擅長產品結構設計與整合,熟悉產品設計流程與工藝,對多種主流設計軟體(如Pro/ENGINEER、Creo、UG NX、AutoCAD、Mastercam、Cinema 4D等)深有研究。大學畢業后從事與機械設計、工業產品設計及其他設計服務相關的工作,成功開發過很多產品,申請各類專利數十項。 至今已編著並成功出版超過100種相關的專業圖書(以電腦輔助設計類為主,具有良好讀者口碑),不少著作入選了國內一些職業院校和大學院校的專業教材,現已為國內CAD領域知名作者、專

業技術暢銷書作者,在國內CAX領域(尤其是CAD領域)具有相當的知名度和品牌效應。2012年獲得機械工業出版社「60周年最具影響力作者」稱號,2017年獲得第十九屆中國專利獎,2018年通過深圳市高層次專業人才「地方級領軍人物」認定。 前言 第1章 AutoCAD 2019基礎知識1 11 初識AutoCAD 20191 12 啟動與退出AutoCAD 20193 13 AutoCAD 2019的工作空間與使用者介面3 131 標題列與“快速訪問”工具列4 132 應用程式功能表和功能表列5 133 繪圖區域6 134 命令窗口7 135 狀態列7 136 功能區8 13

7 工具選項板8 138 圖紙集管理器9 14 配置繪圖環境10 15 AutoCAD 2019文件管理操作11 151 新建圖形檔12 152 打開圖形檔13 153 保存圖形檔14 154 關閉圖形檔15 16 圖形單位設置16 17 坐標系使用基礎17 171 坐標系的概念18 172 絕對座標的使用18 173 相對座標的使用18 18 AutoCAD的幾種命令執行方式19 181 在命令列輸入命令的執行方式19 182 使用工具按鈕20 183 執行功能表命令20 184 動態輸入21 19 啟用物件捕捉功能25 110 編輯物件特性27 111 選擇圖形物件的操作28 112 功能

鍵參考31 113 本章點撥31 114 思考與特訓練習31 第2章 二維圖形創建與編輯33 21 熟悉二維圖形創建與編輯命令33 22 基本二維圖形創建36 221 直線36 222 射線及構造線37 223 圓38 224 圓弧41 225 矩形42 226 正多邊形42 227 橢圓與橢圓弧44 228 多段線45 229 點46 2210 樣條曲線48 2211 多線48 2212 圓環50 2213 填充圖案51 2214 面域53 23 圖形編輯54 231 刪除54 232 複製54 233 鏡像55 234 偏移56 235 陣列58 236 移動61 237 倒角62 23

8 圓角64 239 旋轉65 2310 縮放66 2311 拉伸67 2312 修剪67 2313 延伸69 2314 打斷70 2315 合併70 2316 分解71 24 文本輸入71 241 單行文字72 242 多行文字72 25 圖形塊的應用基礎75 251 創建塊定義76 252 插入塊77 26 本章點撥79 27 思考與特訓練習80 第3章 製圖準備及樣式設置實例81 31 範本說明與知識要點81 32 建立圖層83 33 建立文字樣式85 34 建立尺寸標注樣式87 35 繪製圖框92 36 繪製標題列94 37 本章點撥104 38 思考與特訓練習104 第4章 繪製

簡單圖形實例106 41 簡單圖形繪製實例1106 42 簡單圖形繪製實例2114 43 簡單圖形繪製實例3122 44 簡單圖形繪製實例4130 45 簡單圖形繪製實例5134 46 簡單圖形繪製實例6138 47 本章點撥147 48 思考與特訓練習148 第5章 繪製三視圖基礎實例150 51 繪製回轉體的三視圖實例150 52 由組合體立體圖繪製三視圖實例1154 53 由組合體立體圖繪製三視圖實例2163 54 由組合體立體圖繪製三視圖實例3172 55 本章點撥180 56 思考與特訓練習180 第6章 繪製簡單零件圖實例181 61 繪製平墊圈181 62 繪製六角頭螺栓19

2 63 繪製螺母197 64 繪製平鍵200 65 繪製矩形花鍵205 66 本章點撥213 67 思考與特訓練習213 第7章 繪製常見機械零件圖實例215 71 繪製軸215 72 繪製齒輪235 73 繪製螺套249 74 繪製彈簧258 75 繪製凸輪267 76 繪製襯蓋271 77 繪製花鍵-錐齒輪277 78 繪製滾動軸承285 79 本章點撥289 710 思考與特訓練習290 第8章 繪製裝配圖實例292 81 局部裝配圖中的螺紋緊固件畫法實例292 82 蝸輪部件裝配圖實例298 83 本章點撥313 84 思考與特訓練習315 第9章 繪製軸測圖實例317 91

軸測圖繪製基礎317 911 啟用“等軸測捕捉”模式317 912 平面狀態切換318 913 繪製等軸測圖形的方法319 92 繪製圓管等軸測圖實例320 93 繪製支架等軸測實例324 94 繪製角碼等軸測實例336 95 本章點撥340 96 思考與特訓練習340 第10章 繪製基本三維圖形實例342 101 三維建模環境設置與三維建模概述342 1011 進入三維製圖的工作空間342 1012 三維坐標系基礎344 1013 三維視圖與設置視點346 1014 消隱與視覺樣式348 1015 三維建模概述349 102 繪製三維線條實例349 1021 在三維空間繪製直線350 10

22 繪製三維樣條曲線350 1023 繪製三維多段線350 1024 繪製螺旋線351 103 繪製網格實例352 1031 繪製旋轉網格352 1032 繪製平移網格354 1033 繪製直紋網格354 1034 繪製邊界網格355 104 繪製基本三維實體實例356 1041 繪製正方體和長方體357 1042 繪製多段體357 1043 繪製楔體358 1044 繪製球體359 1045 繪製圓柱體與橢圓柱359 1046 繪製圓環體360 1047 繪製棱錐面體361 1048 繪製圓錐體361

發展析氧電催化觸媒於水分解:設計自發轉化法合成雙元金屬有機框架材料衍生鎳鐵層狀雙氫氧化合物

為了解決NX350的問題,作者王美心 這樣論述:

能源需求的增加已經導致須通過有效地利用電解水分解的氫燃料的快速發展。然而,考慮到氧析出反應(OER)的緩慢動力學是其電化學活性的瓶頸,希望開發在鹼性條件下運行的氧析出反應之電催化觸媒。雖然貴金屬在電催化劑表現有優異的OER活性,但是其生產的高成本阻礙了其實際應用。為了解決這些局限性,開發出了具有成本效益以及地球富含量高的電催化觸媒。過渡金屬是被考慮的選項之一,由於擁有很好的電催化表現。在各種材料中,層狀雙氫氧化物(LDH)由於其強大的電催化活性而表現出了對OER的優越性能,因此有限的活性位點阻礙了更進一步的應用。最近,透過使用具有高表面積和孔隙的前驅物模板(例如金屬有機框架材料(MOF))來

製造複雜結構的形態,為了獲得所希望的特性,也提供了更多應用的可能性。最近合成具有多孔壁和大量空洞的複雜結構ZIF衍生的LDH可以通過提供更多的活性位點和模板衍生的可調性之特點來提高反應動力學。由於這些優越的性能,ZIF-67衍生的LDH有效地促進了OER表現,但MOF-74的實際應用仍然受到限制。迄今為止,在本文中我們的目的是在鹼性溶液中自發性轉化來設計出一種新的由雙金屬MOF衍生的NiFe-LDH,並利用此方法來進一步提高其性能,因為NiFe-LDH仍然有導電性不佳的問題。本論文分為兩部分,設計從雙金屬MOF-74自發衍生的NiFe-LDH用於鹼性溶液中氧析出反應的電催化觸媒(第4章),並通

過摻入雜原子摻雜來促進MOF衍生的LDH的氧析出反應。並將其材料與碳材做結合,且進一步導入石墨烯量子點(GQD)來提升電催化的析氧反應(第5章)。在本文的第4章中,首次提出了一種涉及雙金屬金屬有機骨架(MOF)的NiFe-LDH的簡單轉化方法,且無需施加任何額外的方法即可在鹼性電解液中通過自發衍生製備NiFe層狀雙氫氧化物(LDH)。由於雙金屬MOF-74的NiFe LDH為在鹼性溶液中電催化OER提供了理想的活性的位點,並促進了電解液在有組織的奈米結構中均勻通道內的滲透,從而進一步增加了活性物質與電解質之間的接觸面積。對於OER,在10 mA / cm2的電流密度下,從MOF-74衍生的Ni

Fe-LDH電催化觸媒得到299 mV的過電位,低於商業化RuO2。 MOF衍生的NiFe-LDH在電流密度為10 mA / cm2時也具有24小時以上的長期穩定性。在第5章中,我們通過摻雜的GQD摻入MOF衍生的NiFe-LDH中來開發新型催化材料,該物質可促進活性位點的暴露和足夠的活性位點來進行OER反應。 GQD具有許多邊緣和缺陷部位,在這些部位有利於進行催化反應。一些理論上創新的策略(例如雜原子摻雜)會破壞GQD的電中性,從而產生重新分佈的電荷區,為催化反應提供活性位點。摻雜GQD / MOF-74衍生的NiFe-LDH在100 mA / cm2的電流密度下得到251 mV的超低過電壓

,較低的Tafel斜率34.9 mV dec-1,並且在高電流密度100 mA cm-2下,內具有24小時以上出色的穩定性。