交叉学科
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电解水制氢技术解读:AWE、PEM、AEM、SOWE!
说明:本文系统解读了电解水制氢技术,核心讲解了其基本原理(热力学、电压构成)、关键组件(电极、膜、催化剂、PTL)及四大技术路线(AWE, PEMWE, AEMWE, SOWE)的…
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什么是固态电解质?—特性、分类及全固态电池技术中的发展方向
总结:固态电解质是一类在常温或高温下保持固态并具备高离子传导能力的关键功能材料,广泛应用于新一代高安全性、高能量密度储能器件。根据材料组成,固态电解质主要分为无机固态电解质、固…
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什么是CO₂RR?电催化 CO₂还原的反应机理与研究意义
说明:电催化CO₂还原反应(CO₂RR)是在外加电场下CO₂转化为碳基燃料的过程,需克服C=O键断裂及HER竞争等挑战。 理论计算聚焦活性位点识别、反应路径解析和电子结构调控,…
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费米能级的量子统计本质与核心作用
说明:费米能级(Fermi level)是凝聚态物理和半导体物理中的核心概念,它定义了在绝对零度时电子填充的最高能级,并决定了材料中电子的统计分布行为。 这一概念由恩里科·费米…
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如何分析分子间相互作用?
本文系统介绍了分析分子间弱相互作用的多种理论计算方法,包括约化密度梯度(RDG)、相互作用区域指示符(IRI)、独立梯度模型(IGMH)、Hirshfeld表面分析、自然键轨道(N…
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隐式溶剂化模型在纳米材料表面能与催化反应中的DFT应用
总结:本文全面剖析了DFT计算中隐式溶剂化模型的原理、基本假设及其在化学与材料科学中的应用。隐式溶剂化模型将溶剂视为连续介质,通过介电常数和平均场近似简化计算,显著降低了计算成本,…
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什么是电场效应?
说明:电场效应通过外场极化调控催化体系电子结构,经过渡态稳定化、反应物极化及吸附能重构优化反应路径。 电双层量子模型与电荷转移机制阐释界面作用,DFT和AIMD模拟揭示电场降低…
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如何计算双原子催化剂?
说明:双原子催化剂(DACs)通过两个金属原子协同作用优化催化性能,100%原子利用率突破单原子催化瓶颈。 电催化中借助DFT模拟活性位点、反应能垒及动态稳定性,在CO₂还原、…
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液液相变的核心特征与关键理念
液液相变(Liquid-Liquid Phase Transition, LLPT)是指单组分或多组分液体在特定热力学条件下(如温度、压力变化)自发分离为两种结构或密度不同的液相的…
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离子液体可调控多功能介质驱动高效绿色催化
总结:离子液体是一类在常温或接近常温下呈液态的盐,具有极低蒸汽压、高热化学稳定性和可调控的物理化学性质。它们在催化反应中不仅能作为绿色溶剂,有效提升底物的溶解与分散,还能作为助剂、…