未分类
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福大林森联合大化所林坚,最新Angew!
研究概述 对于单原子催化剂(SACs),靠近金属位点的掺杂剂对其催化性能有显著影响。 然而,远离金属中心的掺杂剂的影响及其作用机理仍需进一步阐明。 基于此,2024年10月24日,…
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内蒙古大学赵东元院士/刘健,最新Nat. Rev. Chem.!
研究概述 多孔纳米反应器模仿细胞的结构和功能,提供了一种具有多种功能和效果的适应性材料。这些反应器可以是纳米级的容器、穿梭机或催化中心,通过多层设计吸入反应物进行级联反应。 在纳米…
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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…
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南开陈军院士团队,最新AM!
研究概述 设计具有定制结构组成和阳离子分布的尖晶石纳米晶(NCs)对于优异的催化性能至关重要,但由于其复杂的性质而极具挑战性。 基于此,2024年10月22日,南开大学陈军院士、严…
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他,苏州大学「国家杰青/科技创新领军人才」,最新AFM!
研究概述 电化学氧还原反应(2e– ORR)为过氧化氢(H2O2)的生产提供了一个有前景的方法,但开发高活性、选择性和稳定性的电催化剂仍然是一个挑战。 基于此,2024…
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MOF/COF大神,新发Nature!
从空气中捕获二氧化碳,为应对气候变化和实现碳中和目标,提供了一种有希望的方法。 然而,开发一种具有高容量,快速动力学和低再生温度的耐用材料用于二氧化碳捕获,特别是从复杂和动态的大气…
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低至16 mV!南京师范&南通大学,最新AFM!
研究概述 单原子基催化剂的合理设计以及金属位点与底物之间协同作用的精确阐明,对于识别真正的活性位点和在原子尺度上阐释催化机理至关重要,从而有助于开发出多种工业应用的高性能催化剂。 …
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江南大学,最新Nature子刊!
研究概述 羧酸酯酶在手性羧酸和酯的对映选择性合成中充当有效的生物催化剂。然而,由于其几乎对称的结构,天然存在的羧酸酯酶具有有限的对映选择性,特别是对3-环己烯-1-羧酸乙酯(CHC…
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深圳大学,最新Nature Nanotechnology!投稿到接收,刚好1年!
成果介绍 单原子催化剂的进步对于提高析氧反应(OER)性能,同时减少贵金属的使用至关重要。对潜在机制的全面了解将进一步加快这一进程。 深圳大学蔡兴科研究员、拜罗伊特大学France…
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【Lammps】计算发顶刊!Science子刊:基于不同酚类单体的微孔聚芳酯膜用于高效有机溶剂分离
研究背景 高附加值活性药物成分的合成通常需要在不同有机溶剂中对目标化合物进行多步分子分离。传统的液体分离工艺,如蒸馏或蒸发,需要相当大的成本和能耗来从有机溶剂中纯化高附加值的溶质。…
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4340次!郑大化工学院院长,联手清华「长江学者」,最新Angew!
研究概述 为了应对水系锌基电池中低放电平台(< 1.5 V)的挑战,人们研究了高浓度盐,因为它们具有宽电化学窗口(~3 V)。 然而,这些电解液主要是防止负极的析氢和枝晶生长…
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北京化工大学「国家杰青」,最新AEM!
研究概述 双-原子催化剂(DAC)由于其多功能组合和协同效应,通常表现出优异的电催化活性。 然而,忽视工作电位下活性位点的动态轴向吸附和反应物吸附作为速率决定步骤阻碍了准确的高通量…
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浙江工业大学,Science展望论文!
研究背景 在当今的科技发展浪潮中,电池技术的创新与突破备受瞩目。尤其是高容量电池材料如硅和锂的应用,虽然它们在理论上具有巨大的能量存储潜力,但在实际使用中却面临着诸多挑战。这些材料…
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中科院上硅所「国家杰青/国重首席科学家」黄富强团队,最新AFM!
论文概述 腐蚀、析氢和枝晶形成严重影响锌负极,极大地限制了水系锌离子电池的实际应用。 2024年10月15日,中国科学院上海硅酸盐究所黄富强教授、毕辉研究员、上海大学万冬云教授在国…
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铁基催化,登顶Nature Catalysis!
研究背景 铃木偶联反应(Suzuki cross-coupling reaction)是一种高效的合成生物芳香族化合物的方法,因其在制药和农业化学等领域的广泛应用而受到重视。例如,…
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审稿人一致好评!他,回国6年获「国家杰青」,现任大学常务副校长,新发第19篇Nat. Commun.!
成果简介 自然光合作用利用太阳能,通过基于分子酶和辅酶的全天候光/暗反应,将水和大气中的CO2转化为碳水化合物,激发了人工光合作用的广泛发展。然而,开发不含贵金属的高效人工光合系统…
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200C,-60℃!打破传统!南开大学陈军院士,最新JACS!
研究概述 钠离子电池存在动力学问题,这是因为离子在电极-电解液界面上传输缓慢,导致电池在快速充电或低温运行时能量迅速衰减。 一个增强动力学的较好前景是构建类神经元电极,模仿神经系统…
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牛!她,「国家优青」,博士毕业三年任985教授,联手院士导师,新发Nature Chemistry!
成果简介 在自然界和现代工业应用中,氧化物-水界面承载着广泛的重要反应;然而,由于难以接近隐藏的氧化物表面,在分子水平上仍然缺乏关于这些界面的准确知识。 复旦大学刘韡韬教授、沈元壤…
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重磅!孙学良/郭玉国,最新JACS!
成果简介 氯化锂(LiCl)具有很高的离子电导率,是一种很有前途的固体电解质。为提高其离子电导率,科学家们做了大量的研究。然而,异价取代改变了LiCl的固有结构,影响了其成本效益和…
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重磅!五院院士,再发Science!!
研究背景 磁性轨道存储器(racetrack memory)是利用移动磁畴壁进行数据存储的创新技术,因其在提高数据存储密度和读取速度方面的潜力而成为了研究热点。近年来,随着对磁性材…