顶刊解读
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北大「国家杰青」郭少军,2024年已发5篇JACS!
今天带来的是北京大学郭少军教授课题组在《Journal of the American Chemical Society》上发表的最新研究工作。郭少军教授,北京大学博雅特聘教授,国…
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唐军旺院士,最新Nature Sustainability!
成果简介 甲烷氧化生成增值化学品为利用这种丰富的原料进行可持续的石油化工提供了机会,但是由于目标产品的选择性差和产出率低,这些技术仍然缺乏足够的竞争力。基于此,清华大学/伦敦大学学…
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【VASP/ML】npj Comput. Mater.:机器学习精准预测氧化还原电位
研究背景 基于电子转移(ET)的氧化还原电位(Ox+ne−→Red)是各种电化学能量转换设备的基本原理之一,它决定了氧化还原能级相对于金属材料中费米能级的位置(或半导体和绝缘体材料…
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暨大JACS: 构建多元金属-有机框架,促进CO2催化转化
全球矿物燃料的持续消耗导致CO2排放量显著增加,造成严重的气候和环境问题。为了解决这一问题,人们开发了碳捕获、利用和储存(CCUS)技术。利用CO2生产高附加值化学物质,包括淀粉、…
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从投稿到接收,22天拿下!华科夏宝玉团队,新发JACS!
成果介绍 二氧化碳的电催化还原反应(CO2RR)可以产生有价值的产物,显示出显著的经济效益,并有助于环境的可持续性。然而,精确控制反应途径和选择性转化关键中间体带来了相当大的挑战。…
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他,211「国家杰青」,东北师大本博,发表最新JACS!
成果简介 当催化反应受到辐射源干扰时,钍(Th)团簇由于其优异的抗辐射性而成为潜在的催化剂。然而,目前对辐射稳定Th团簇的设计、合成和催化应用研究甚少。基于此,南京师范大学/华南师…
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高敏锐,第12篇JACS!
成果简介 由于在工业相关的析氧反应(OER)条件下具有优异的稳定性,稀有且昂贵的氧化铱仍然是聚合物-电解质膜电解槽绿色制氢的基石催化剂。然而,使用地球含量丰富的过渡金属氧化物表现出…
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中科大傅尧、陆熹,最新Nat. Synth.!
第一作者:Yan Li,Deguang Liu,Xiao Hu 通讯作者:傅尧,陆熹 通讯单位:中国科学技术大学 傅尧,中国科学技术大学教授、博士生导师。(2010年6月—至今)长…
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中科大高敏锐教授,最新JACS!
由于在工业相关的析氧反应(OER)条件下具有卓越的稳定性,稀缺且昂贵的氧化铱仍然是生产绿色氢气的聚合物电解质膜电解槽的基石催化剂。然而,用于此任务的过渡金属氧化物显示出较差的长期稳…
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北航黑科技,登上Nature!
飞行时间有限是限制微型飞行器(MAVs)广泛应用的一个重要障碍,尤其是对于重量不到10克的超轻型MAVs,通常它们的飞行续航时间不超过10分钟。 太阳能是提高超轻型MAVs续航能力…
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最新!「国家杰青」黄云辉,发表EES!
研究背景 锂-硫(Li-S)电池以其较低的材料成本和较高的能量密度,成为下一代极具发展前景的电池之一。传统的的Li-S电池通常采用硫基正极、锂金属负极和有机电解质。然而,硫正极的体…
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刚刚!二维材料,再发Nature!
研究背景 螺旋自旋序是磁感应手性的表达,其功能是将材料中的偶极和磁序耦合在一起。由于螺旋自旋结构在多铁性材料和自旋电子学中的潜在应用,成为了研究热点。然而,其动态磁电耦合的确切性质…
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纳米计量!一篇Nature Nanotechnology!
成果简介 在智能制造和力传感等应用中,仅以几纳米的精度对物体的位置和对齐进行光学监测是关键。传统的光学纳米测量需要精确的纳米结构制备、多光束干涉或复杂的后处理算法,有时会阻碍该技术…
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崔光磊团队,最新Nature Sustainability!
研究背景 目前市场上锂离子电池负极材料以石墨类为主流,但商业化石墨负极接近能量密度上限~300 Wh kg–1,限制了其进一步应用。而硅负极具有最高的理论质量比容量(3580mAh…
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他,985院长「国家杰青」!最新Nature子刊!机器学习辅助万余个候选物筛选SAAs
甲烷(CH4)裂解成氢气(H2)和碳的过程在制氢领域受到广泛关注。然而,传统的催化方法由于严重的碳沉积而迅速失活。 2024年7月18日,山东大学邓伟侨教授、于铁副研究员在国际顶级…
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日本东北大李昊/UT Austin郑跃兵最新Nature Commun.:二维材料助力光驱动C-H键活化和长链分子转化
C-H键活化一直是化学和材料科学领域的重要研究课题。然而,传统方法主要集中在短链烷烃和芳香族化合物上,对于长链有机分子的C-H键活化研究相对较少。 近日,美国德克萨斯大学奥斯汀分校…
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天津大学,重磅Science!
用于丙烷脱氢(PDH)制丙烯的工业催化剂是石油裂解工艺的重要替代品,这些催化剂要么使用昂贵的金属,要么使用对环境无害的金属氧化物。 在此,天津大学巩金龙教授等人报告了一种典型的低活…
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重磅!清华/北理工,最新Science!
得益于其高能量密度(Ue)和效率,弛豫铁电体(RFE)薄膜是用于小型化大功率电子系统的有前途的储能候选者。然而,然而,将Ue提高到每立方厘米200焦耳以上是一个挑战,限制了它们在下…
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浙大,最新AEM!超低温锂金属电池突破!
由于极低温度下离子传输动力学缓慢,锂金属电池(LMB)的容量严重恶化,限制了其实际运行。选择低去溶剂化能的溶剂、促进固体电解质界面(SEI)中Li+的界面传输被认为是提高电化学性能…
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复旦大学,Nature +1!
追求发现与铜基模型不同的新的高温超导体,对解释超导背后的机制具有深远的意义,也可能实现新的应用。 在此,来自上海市物理科学高级研究院&中国高压科学技术先进研究中心的曾桥石、…