顶刊解读
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大连化物所ACS Catalysis:双功能CuAg电催化剂助力芳基溴对羧酸的CO2固定
有机溴化物与CO2的电羧化反应生成高附加值的羧酸,可以由可再生能源提供动力,为促进碳平衡提供了一种有前景的解决方案。由于CO2和芳基溴的同时活化和竞争反应的困难,在没有牺牲阳极的情…
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欧阳钢锋Nature子刊:近100%选择性!动态协同下的快速电子转移提高光催化CO2还原的量子效率
实现高量子效率的光催化CO2还原是一个关键的挑战,但可以通过开发光敏剂和催化剂之间的动态连接策略来克服。 近日,中山大学欧阳钢锋教授(通讯作者)等人报道了他们利用配位键将吡啶-铱(…
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龙明策Appl. Catal. B.:提高25倍以上!ORP/GCN高效光催化氧气和纯水制取H2O2
在纯水中光催化生成过氧化氢(H2O2)是各种现场应用的先决条件,但是由于水氧化缓慢和光生电荷的显著复合,实现该目标具有挑战性。 上海交通大学龙明策研究员(通讯作者)等人报道了在氧化…
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Nature子刊:高结晶度Ir基催化剂助力水电解和燃料电池
水电解槽和燃料电池的电压反转会在氢电极上产生一个很大的正电位,随后系统会严重退化。铱(Ir)对析氢反应(HER)和氢氧化反应(HOR)具有良好的催化活性,但在电位>0.8V/…
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官轮辉/詹红兵ACS Catal.:薄N-掺杂碳壳包覆的有序Pt合金纳米颗粒助力ORR
碳纳米材料负载的有序Pt合金电催化剂由于其独特的电子和几何结构而具有催化性能,因此受到广泛关注,尤其是在氧还原反应(ORR)方面。然而,基于简单的方法制备均匀且结构有序的Pt合金电…
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JACS:微粒甲烷单氧酶低温电镜结构中的铜中心揭示了甲烷氧化的催化机制
微粒甲烷单氧酶(pMMO)是甲烷营养细菌C1代谢途径中的第一种酶。由于这种酶在接近室温下有效地将甲烷转化为甲醇,因此它已成为理解这种困难的C1化学的范例。pMMO是一种具有三个亚基…
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曹国忠/张启龙/王疆瑛ACS Nano: 含丰富氧空位的钒酸铵钾用于快速/稳定储锌
钒基材料因其多价和可调节的离子扩散通道而被认为是有前途的锌离子电池(ZIBs)正极材料,然而锌离子嵌入的缓慢动力学和不太稳定的层状结构仍然是限制其进一步发展的瓶颈。 在此,美国华盛…
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复旦夏永姚/董晓丽NSR: 非水系二次电池锂金属负极的实际应用途径
锂金属电池(LMBs)由于其高能量密度而显示出巨大的应用潜力,但遇到了较差的循环寿命和安全问题,揭示其失效机理并了解其与电池性能的关系具有重要意义。 在此,复旦大学夏永姚教授、董晓…
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周震/魏英进/彭章泉NSR综述: 用于高性能锂氧电池的氧化还原介质
非质子锂氧(Li-O2)电池凭借其超高的理论比能量而受到广泛关注,然而该电池却存在严重的障碍,如反应动力学缓慢和不希望的寄生反应等。目前,已探索了分子催化剂(氧化还原介质,RMs)…
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南洋理工陈晓东Small Methods: 热定制CEI界面实现NMC正极的高压运行
三元层状氧化物LiNixMnyCozO2是高能锂离子电池(LIB)的有希望的正极候选材料,但其通常在高于4.3 V的电压下会发生严重的界面寄生反应,这大大限制了其实际应用。 在此,…
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华科李会巧/翟天佑EES:循环寿命超过1年!锌基电池新突破
成果简介 金属锌(Zn)因其高容量和低氧化还原电位而被认为是水系锌基电池的理想负极材料。除了枝晶外,Zn负极还受到电化学过程中不可避免的析氢反应(HER)的影响,而该问题在降低Zn…
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北化工宋怀河Small: 通用的致密碳材料多界面策略增强锂/钠离子电池性能
快速充电倍率和大容量储能是电动汽车对锂离子电池(LIB)的关键要求,开发具有高体积和重量容量且可以高速运行的电极材料是最具挑战性的问题。 鉴于此,北京化工大学宋怀河教授等人提出了一…
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Angew/ AEM连发!万立骏/郭玉国:隔膜预锂化实现LiFePO4直接再生!
研究背景 消费类电子产品、电动汽车和电网的进步推动了锂离子电池(LIBs)的繁荣发展,且需求量迅速增长。与此同时,废旧LIBs的数量随着规模的增加而增加,使用后的锂离子电池不仅富含…
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范修林/高涛EnSM前瞻: 减轻高能锂电池不可逆容量损失的策略
为了进一步提高锂离子电池(LIBs)的能量密度,研究人员提出了减轻容量损失(MCL)的策略并在近几年得到了蓬勃发展,这不仅可以有效补偿最初形成SEI的Li+消耗。充电过程中,还能有…
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贺艳兵/钟贵明EnSM: PVDF电解质拓扑工艺实现超长循环高压固态锂电池
固态聚合物电解质(SPEs)抗氧化能力差、离子电导率低、易燃性高,极大地限制了其在高压固态锂金属电池(LMB)中的应用。 在此,清华大学深圳国际研究生院贺艳兵副教授、中科院大连化物…
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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)…