未分类
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强强联手!她,同济「国家优青」,联合“纳米化学之父”,新发Nature子刊!
通过表面受阻Lewis对进行气相非均相催化CO2加氢反应以生产商品化学品和燃料是科学与技术兴趣日益关注的焦点。 传统的气相非均相表面受阻Lewis对催化剂主要涉及金属氧化物-氢氧化…
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新策略!他,师从院士,清华特别研究员,新发Nature子刊!
先进电催化剂的精心设计及其集成到气体扩散电极(GDE)架构中,正在成为H2O2电合成研究领域的一个重要研究范式。 然而,在体相电解过程中,电催化剂和组装的GDE在H2O2选择性上经…
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他,归国4年获国家自然科学一等奖,36岁成为「长江学者」,联手「国家杰青」,新发Angew!
成果简介 电催化二氧化碳还原反应(eCO2RR)引起了广泛的关注,但要实现工业应用所需的效率、选择性和稳定性,是一个持续的挑战。 复旦大学李伟教授、赵东元院士、董安钢研究员、孙正宗…
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新突破!安师大盛天&吴正翠,最新Angew!
研究概述 开发在大电流密度下高选择性催化CO2电还原为乙醇的非铜基材料是非常理想的,但这仍然是一个巨大的挑战。 基于此,2024年10月17日,安徽师范大学盛天副教授与吴正翠教授在…
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川轻化&中科院上海有机所「国家杰青/海外高层次人才」左智伟&上科大,最新Nature子刊!
研究概述 高选择性地将氘原子结合到小分子中,对于医学和化学研究具有很高的价值。 然而,由于常用的氢同位素交换策略导致的完全氘化,这仍然具有挑战性。 基于此,2024年10月30日,…
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北京航空航天大学,今日Nature!
碳化钛MXene薄片具有优异的机械性能和导电性,以及良好的光热转换、生物相容性和骨诱导性,在航空航天、柔性电子器件和生物医学等领域具有广阔的应用前景。 以可扩展的方式将MXene薄…
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昆士兰大学朱中华&科廷大学邵宗平,最新Nature子刊!
研究概述 高效的催化剂对于加速缓慢的氧反应动力学至关重要,以促进从室温碱性水电解到高温陶瓷燃料电池等新兴电化学能源系统的发展。 基于此,2024年10月29日,澳大利亚昆士兰大学朱…
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崔屹院士,最新PNAS!
成果简介 电化学pH变化策略为经济高效的二氧化碳(CO2)捕获提供了一条有前途的途径,超越了传统的热活化工艺和湿度敏感技术。在不引入额外化学物质作为反应物的情况下,通过提高海水的碱…
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广州大学,最新AFM!
研究概述 合金化被认为是产生合成气(H2和CO混合气体)的有前途的方法。 然而,阐明合成气与合金组分之间的比例关系对于CO2还原反应来说是一个挑战。 基于此,2024年10月28日…
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90后博士一作、师徒联手!内蒙古大学,再发Nature子刊!
研究概述 众所周知,过渡金属催化的有机金属与芳基(烷基)炔烃的加成反应在烷基取代的碳上形成碳-碳键时具有区域选择性(β-加成)。 2024年10月29日,内蒙古大学明佳林教授、国立…
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CO2电还原为多碳产物,四单位联合JACS!
Cu材料能够选择性电催化CO2还原反应(CO2RR)生产多碳(C2+)产物。Cu的催化活性可以归因于其与*CO的适度结合和进行C-C偶联的能力。为了深入理解CO2RR机理,人们在非…
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上海交通大学,Nature子刊!
基于可再生能源的电化学氧化已经成为将乙二醇(EG)转化为增值化学品如乙醇酸(GA)、甲酸和草酸的有效手段。其中,GA具有特殊的经济意义,广泛应用于化妆品、纺织工业和塑料制造业,因为…
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新加坡国立大学&南京大学,JACS!
迄今为止,负载在特定半导体上的单原子和双金属共催化剂显示出作为光催化CO2转化为C2+的材料的前景。其中,由于Cu表面上特殊的*CO二聚化特性,Cu及其衍生物显示出良好的性能。 然…
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仅为0.093V!北京化工大学宋宇飞,ACS Catal.!
水电解制氢是一种环境友善高、效率高的方法,可以产生高纯度的氢气。尽管开发了许多有效的氧释放反应(OER)催化剂,电解过程中的OER仍然需要很高的过电位,导致大量的能源消耗,并显著阻…
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Glorius院士,最新Nature Catalysis!
研究背景 近年来,药物分子中的芳香基团逐渐被富含C(sp³)的等构模仿物所替代,如双环[n.1.1]烷,这一变化显著改变了药物的理化性质和药代动力学特性,通常会提高临床成功率。然而…
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师徒联手!他,「澳科学院院士/欧洲科学院院士」,新发Nature子刊!
研究概述 在半导体中,电荷分离和转移的强大驱动力对于设计用于太阳能转换的有效光电极至关重要。 虽然缺陷工程和偏振对准可以增强这一过程,但它们在光电极内的潜在干扰仍不清楚。 2024…
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清华「国家杰青」,联手福大,最新Angew!
研究概述 双电子氧还原反应(2e– ORR)是分布式生产过氧化氢(H2O2)的关键途径。在自然界中,含有锰(Mn)中心的酶可以将活性氧转化为H2O2。然而,用于2e&#…
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福州大学,ACS Catal.!
电化学硝酸盐还原反应(NO3RR)采用硝酸盐(NO3−)作为原料,具有较高的溶解度和较低的N=O解离能(204 kJ mol-1)。这有效地降低了在温和条件下NO3−通过电化学途径…
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他,刚发JACS,再发Nature Catalysis!
研究背景 碳阴离子作为有机合成中的重要中间体,因其能够迅速多样化分子片段而受到广泛关注。然而,传统的金属化有机试剂在生成碳阴离子时存在安全性、废金属盐产生以及对低价金属还原剂的依赖…
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提高33.2倍!南开卜显和院士团队,最新Angew!
研究概述 精确调节金属有机框架(MOFs)的带隙对于提高其光催化过程中的可见光吸收能力至关重要,这既是一个艰巨的挑战,也是一个诱人的机遇。 基于此,2024年10月23日,南开大学…