顶刊解读
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柏林工大/苏大AM: 循环氢吸附/脱附策略,助力LaNi5金属间化合物高效稳定催化OER
氧析出反应(OER)缓慢的动力学被认为是电化学水分解实现高效产氢的瓶颈。因此,设计高活性、经济有效、耐用的电催化剂对于加速OER动力学至关重要。最近,基于过渡金属的金属间化合物(T…
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物构所EES:设计轴向O配位Ni单原子的上层结构,实现高效CO2配对电合成碳酸二甲酯
电化学CO2还原化为具有高附加值的碳酸二甲酯(DMC)具有广阔的前景。然而,要实现DMC的高法拉第效率,必须要对催化剂的结构进行精确设计。 近日,中科院福建物构所朱起龙课题组构建了…
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他,领域拓荒者,六院院士!兼任Nature和Science兄弟期刊主编!
人物简介 黄维,中国科学院院士、俄罗斯科学院外籍院士、亚太材料科学院院士、东盟工程与技术科学院外籍院士、巴基斯坦科学院外籍院士、欧亚科学院院士。中国电子学会副理事长、中国化学会副理…
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理化所张铁锐AFM: 铜纳米粒子起大作用,实现高效光催化MSR制氢
甲醇作为液态有机H2载体(LOHC)极具吸引力,因为其成本低,易于运输和高H2储存密度(99 kg m−3)。甲醇和水可以通过甲醇水蒸气重整(CH3OH+H2O→CO2+3H2,M…
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中科大ACS Catalysis:剖幽析微!探究TiO2形态对Pt/TiO2催化WGS活性的影响
氧化物纳米颗粒的晶面与纳米颗粒的形态有关,这决定了其表面组成和表面结构。近年来,由于在合成具有优势晶面的均匀氧化物纳米晶方面的进展,晶面越来越多地被用于调节与氧化物有关的催化剂的表…
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武大JACS: MOF中创建“分子隔间”,实现可见光驱动高效CO2全面转化
在自然光合作用中,区室化蛋白质的空间排列和连通性对于光诱导电子的有效产生和转移至关重要,有助于提高叶绿体的整体性能。受上述启发,在固体材料中创建这样的“分子隔间”可能会产生协同作用…
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郑大ACS Catalysis:理论计算!探究不同Cu物种上CO2选择性加氢制甲醇的动力学
近几十年来,二氧化碳排放量的增加以及由此产生的全球变暖和气候变化问题越来越严重。相应地,选择性地将CO2还原为甲醇(CH3OH)和甲烷(CH4)等可循环利用的增值化学品已被认为是实…
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北京大学,重磅Science!
铌酸锂(LN)于70年前首次合成,已广泛应用于从通信到量子光学等多种应用领域。这些商业应用为建立一个成熟的高质量LN晶体和晶圆的制造和加工业提供了经济手段。由于LN能够产生和操纵从…
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北化工邵明飞Nature子刊:Hads动态平衡不可忽视!促进CoP-CNS高效电化学硝酸还原制氨
电化学硝酸盐还原(NITRR)制氨是传统Haber-Bosch工艺的一个有前途的替代方案,但该过程涉及多电子/质子的步骤,导致法拉第效率低和氨产量有限。 因此,开发和设计一种新型的…
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苏大ACS Catalysis:应变诱导耦合结构变化,加速Ru掺杂MnO2水氧化
MnO2的异原子调制是引入和调整电化学水氧化催化活性中心的有效途径。尽管人们在探究掺杂物的构型和配位与催化活性方面的联系方面付出了巨大的努力,但对于异原子与MnO2相互作用的系统研…
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三单位联合Nature子刊:反应过程中重构的Ru团簇,助力Sr2RuO4高电流密度高效稳定HER
对于进一步促进电化学析氢反应(HER)的发展和工业化应用,使用高效的催化剂以克服其能垒至关重要。尽管人们在寻找高性能催化剂方面已经取得了相当大的进展,但是实现在大电流下高效稳定催化…
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重磅!中科院化学所最新Science!
长期以来,使用人工流体系统再现基于离子通道的神经功能,一直是神经形态计算和生物医学应用的理想目标。 在此,中国科学院化学研究所毛兰群研究员和于萍研究员使用聚电解质限域的流体忆阻器(…
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2023年首篇!上海交通大学最新Science!
2023年1月6日Science在线发表了上海交通大学史冬波特别副研究员在关于顶尖科学家招募和培养方面的最新成果“Has China’s Young Thousand Talent…
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田中群院士/李剑锋/潘锋,最新Nature Protocols!
成果简介 界面水的动力学和化学性质一直是电催化的重要组成部分,其水分子的分解和形成能够决定催化剂表面的质子化和去质子化过程。 然而,由于界面水位于两个冷凝相之间,以及存在外部偏置电…
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胡良兵团队,最新Nature Nanotechnology!
成果展示 棉纺织品(Cotton textiles)在日常生活中无处不在,也是传播病毒和细菌的主要媒介之一。制造抗病毒和抗菌纺织品的传统方法通常是将功能性添加剂加载到织物或其微纤维…
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MOF,2023年首篇Nature!
氨是农业和工业中的一种关键化学品,通过哈伯-博斯工艺大规模生产。这一过程使用甲烷作为燃料和氢气的原料,对环境的影响促使人们需要更可持续的氨生产。 然而,许多使用可再生氢的策略与现有…
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院士带头做实验,独立一人发了篇Science!
当今世界,光学系统无处不在,从智能手机摄像头到显微镜和望远镜,所有这些都捕获众多数据,从而增强我们的视觉感知。近年来,使透镜和其他光学元件更薄一直是光学领域的一个重要目标。例如,制…
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ACS Nano:构建非晶/晶态NiFe(OH)x-Ni3S2阵列,增强PEC全水分解
电催化水分解制氢是一种可持续的大规模制氢方法,它能够有效缓解化石燃料危机和环境问题。贵金属材料,如Pt和Ir/Ru氧化物(RuO2或IrO2),被认为是HER和OER的基准催化剂。…
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催化顶刊集锦:Nature子刊、EES、JACS、Angew.、ACS Catal.、AFM等
1. Nat. Commun.: 类亚硝酸盐还原酶CuCo纳米片,实现安培级电流密度氨电合成 将NO3−电催化还原(NO3−RR)为NH3由于其绿色无污染已经引起了越来越多的关注,…
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吉大/哈师大CEJ:高价Zr掺杂磷化镍促进反应动力学用于高效和稳定的全水解
成果简介 随着环境问题加剧和能源短缺,开发环境友好和可持续的能源已成为当务之急。氢气已被认为是理想的可再生清洁能源,电解水制氢已受到广泛关注。析氢反应(HER)和析氧反应(OER)…