计算顶刊
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Nature:没有活性完全相同的两个反应位点!Jeffrey Greeley/曾振华团队揭示表面应力释放对铂表面活性的影响
在催化剂活性预测方面,传统的活性位点分类导致的误差往往高达几个数量级,这也造成活性位点构型的不明确,严重制约了设计催化剂的机会。鉴于此,湖南大学邓辉球/莱顿大学Marc T.M. …
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磷酸铁锂-硫化物固态电池中的化学/电化学稳定界面
全固态电池是未来趋势,它使用无机固态化合物作为电解质材料,因其高能量密度、不易燃等特性,可大幅改善电的安全性能和储能密度。磷酸铁锂是目前最优的商业化正极材料;另一方面硫化物固态电解…
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《自然—光子学》:夏志国团队研制荧光透明陶瓷助力大功率近红外光源的无损检测成像
来自公众号:小柯物理 本文以传播知识为目的,如有侵权请后台联系我们,我们将在第一时间删除。 华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室夏志国教授课题组研制了一种组成极为简单的MgO:…
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Nat Catal:南开大学仇友爱课题组实现电化学镍催化烷基卤化物还原交叉偶联构筑C(sp³)−C(sp³)键
2024年2月23日,南开大学仇友爱课题组在电化学还原交叉偶联领域(eXEC)取得新进展,相关研究成果以“Nickel-electrocatalyzed C(sp3)−C(sp3)…
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延安大学曹舒尧、王伟国&西工大高峰CEJ:间接空位调制策略优化KSN陶瓷光致变色性能
【成果简介】 KSr2Nb5O15(简称KSN)基光致变色材料因其在外界光/热刺激下,能够实现自身反射率等光学性质的可逆变化,在可重写光存储、光学防伪及无源光计量器件等领域具有广阔…
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Nature:中国科学院金属研究所张哲峰团队报道3D打印钛合金超高疲劳强度
北京时间2024年2月29日,中国科学院金属研究所张哲峰研究员、张振军研究员、杨锐研究员与美国加州大学伯克利分校Robert O. Ritchie教授合作在Nature期刊上发表了…
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中科大江海龙/周蒙,最新Angew!
成果简介 原子精密的金属纳米团簇具有独特的光学性质和丰富的催化位点,在光催化领域具有广阔的应用前景。基于此,中国科学技术大学江海龙教授及周蒙特任教授(通讯作者)将掺杂不同单一异质原…
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【量子力学+机器学习】npj Comput. Mater.:小规模分子性质外推预测
研究背景 随着计算化学和机器学习技术的发展,预测小分子性质的方法越来越受到关注。然而,传统的量子力学方法需要大量的计算资源,而机器学习方法需要大量的数据。因此,东京大学Hajime…
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他,限域催化“第一人”,第24篇JACS!
成果简介 封闭的纳米空间通常会对其内腔的化学反应产生明显的限制效应,而开放的纳米空间是否会产生这种效应仍然是一个谜。 大连化学物理研究所包信和院士、傅强研究员等人研究发现,TiO2…
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揭秘Ising超导体NbSe2:电声耦合与自旋涨落
在过去的二十年里,单原子层的生长和剥离技术取得了突破性进展,为科学发现和技术创新开辟了新时代。继石墨烯之后,过渡金属二硫属化物(TMDs)受到了广泛关注,成为众多新颖量子现象的宝库…
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【DFT+实验】北京理工大学徐熙焱、张东翔:共掺杂二氧化钛纳米颗粒不完全煅烧强化电荷分离效率促进异噻唑啉酮光催化降解
背景介绍 为了应对反渗透过程中可能引发的生物污染问题,广泛采用生物抑菌剂来抑制微生物的繁殖。其中,异噻唑啉酮(BIT)因其高效且广谱的特性而被作为抑菌剂广泛应用。然而,过度使用异噻…
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【纯计算】迈向石墨烯产业:氧辅助化学气相沉积的理论方法
背景介绍 近年来,石墨烯因其良好的导电性和高载流子迁移率,在电子领域引起了广泛的关注。石墨烯工业化的关键是材料的高质量制备。然而,其制备过程中存在许多问题,如对碳源的裂解机理、基底…
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声子玻尔兹曼方程在先进制程纳米器件电-热耦合仿真中的应用与实验验证
作者:盛宇飞,王淑英,胡跃,徐家璇,纪志罡,鲍华* 单位:上海交通大学 论文链接:10.1109/TED.2024.3357440 导 读 先进制程的纳米器件设计是半导体领域的关…
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大规模自旋分析:仿真模拟软件包CMTJ
转载自公众平台:npj计算材料学本文以传播知识为目的,如有侵权请后台联系我们,我们将在第一时间删除。现代自旋电子器件的发展离不开仿真模拟。由于计算量与模拟的分辨率紧密相关,我们往往…
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材料界面的突破:自动化高通量筛选
在材料科学领域,基于密度泛函理论的高通量筛选技术可有效解析复杂的化学结构,加速了光电子、能量存储等前沿技术中新材料研发进程。尽管材料表面在能源转换过程中扮演着至关重要的角色,但由于…
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5天完成6个月实验量,加速催化研究,「自动驾驶」催化实验室Fast-Cat登Nature子刊
「自动驾驶实验室」是未来? 今年 1 月底,荷兰阿姆斯特丹大学开发自主化学合成 AI 机器人。一周内,可以优化大约 10~20 个分子的合成。这需要博士生几个月的时间。 还有去年 …
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崔屹院士重磅Nature Energy:限制快充的因素!一个容易被普遍忽略的方面——集流体!
在电池领域同时实现极快的充电速度和保持电池高能量密度,面临着诸多挑战。其中,传统的集流体对电解液不渗透,极易阻碍锂离子的运动,从而限制了厚电极的高倍率性能。 在此,美国斯坦福大…
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电子断层扫描中“缺失楔形效应”:无监督机器学习
电子断层扫描因其高分辨率在纳米材料三维表征方面受到青睐,但受限于“缺失楔形效应”,导致重建图像出现畸变。目前的算法,特别是机器学习中的神经网络技术,虽在纠正这些畸变方面取得了进展,…
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【DFT+实验】北科大赵海雷:构建富LiF界面赋能高能硅基锂离子电池
背景介绍构建坚固的固体电解质界面(SEI)对于开发高能量密度硅基锂离子电池至关重要。然而,如何准确地操纵SEI层的化学成分和结构仍然难以捉摸。 成果简介近日,北京科技大学赵海雷团队…
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浙江大学,重磅Nature!
电动汽车和航空用锂离子电池(LIBs)要求能量密度高、充电快和工作温度范围宽,这几乎是不可能的,因为它们要求电解质同时具有高离子电导率、低溶剂化能和低熔点,并形成阴离子衍生的无机界…