交叉学科
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原位红外如何通过捕获中间体来揭示反应机理?
说明:与传统红外光谱相比,原位衰减全反射表面增强红外吸收光谱(ATR-SEIRAS)在灵敏度、表面选择性、原位检测能力等方面具有显著优势,尤其适合研究界面反应和表面吸附物种。 在电…
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电催化:原理、特性与影响因素全解析
说明:这篇文章全面介绍了电催化,涵盖其定义、基本原理、特点及反应影响因素等方面。通过阐述电催化氧化与还原反应机制,以及电极材料等要素对反应性能的影响,使读者能够深入理解电催化技术在…
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电催化 CO₂还原至 CO 的自由能台阶图分析:从反应机理到催化剂设计
CO₂还原到CO的自由能台阶图(Free Energy Diagram)是理解电催化反应机理和优化催化剂性能的重要工具。 通过分析自由能变化(ΔG)和反应路径,可以揭示反应的能…
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CO2还原到HCOOH:关键能垒诊断与选择性调控机制
CO₂还原为HCOOH的自由能台阶图是研究电催化CO₂还原反应中关键路径和能量变化的重要工具。通过分析不同催化剂和反应路径的自由能变化,可以揭示反应的活性、选择性和效率。 本文将详…
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自由能台阶图指导下的CO₂还原制CH₄:反应机理、催化剂活性位点与路径优化
CO₂还原为CH₄的自由能台阶图(Free Energy Diagram)是电催化反应中理解反应路径和催化剂性能的关键工具。通过分析不同催化剂和反应路径的自由能变化,可以揭示反应的…
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HER自由能台阶图:构建、解析及其在电催化析氢催化剂设计与评估中的应用
HER(氢析出反应)自由能台阶图是电催化领域中用于分析催化剂性能的重要工具。它通过可视化反应路径中各步骤的吉布斯自由能变化(ΔG),帮助研究人员评估催化剂的活性和选择性。 本文将从…
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电催化N₂还原反应的自由能台阶图解析
氮气(N₂)的还原反应是电催化领域中一个极具挑战性的研究课题,其核心目标是通过高效的催化剂将N₂转化为氨(NH₃)等含氮化合物,从而为绿色化工和能源存储提供新的解决方案。 在这一过…
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什么是吸附能?
吸附能不仅是催化科学的“语言“,更是解锁高效催化剂的“密码“。其精妙平衡诠释了自然界的催化智慧—强而不缚,弱而不怠,方显催化之本。 …
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光响应性能如何影响催化性质?
MOF材料的光响应特性如何通过调控光生载流子行为(电子-空穴分离效率、能带位置匹配度)及表面活性位点状态,显著影响光催化反应的活性和选择性。结合前沿研究案例,揭示光激发下MOF结构…
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如何分析XRD结果?
X射线衍射(XRD)是一种基于布拉格定律的非破坏性分析技术,广泛用于研究材料的晶体结构和成分。以下从基本原理、测试方法及结果分析三个方面详细说明XRD的相关内容。 XRD的基本原理…