顶刊解读
-
杨贵东/林波Appl. Catal. B:B介导FeS2调控d带中心,提高eNRR性能
电催化固氮是一种前景广阔的常温合成氨方法。而氮气中具备高稳定性的N≡N键解离成为限制合成氨性能的关键。为此,近日西安交通大学大学杨贵东教授和林波副教授等人报道了一种非金属B介导的F…
-
吕来团队PNAS:高盐条件下新型催化剂助力水体自净化
随着人口增长,对清洁水的需求不断增加,但天然水中含有的污染物(ECs)危害人体健康,需要处理之后才能得以利用。然而天然水中高浓度盐阻碍了污染物的去除,阻碍废水处理。基于此,近日广州…
-
2011年横空问世,如今“铁-氮-碳”早已烂大街,最新JACS质疑催化机制出错?
前 言 氧还原反应(ORR)是各种可再生能源技术的基础。将单原子铁嵌入氮掺杂石墨烯中,得到Fe-N-C催化剂,是一种重要的ORR催化剂。然而,对Fe-N-C的ORR的限速步骤是仍…
-
北大杨槐Nano Energy:熔喷布增强部分氟化固体聚合物电解质实现超稳定锂金属电池
利用氟化固体聚合物电解质(SPE)在Li金属表面形成稳定的固体电解质界面(SEI),可以调节Li在循环过程中的沉积行为,是一种很有前途的策略。然而,过量氟化单体的原位聚合反应动力学…
-
哈工大/深大Nano Energy:氟化界面实现无枝晶锌金属电池
水系锌金属电池被认为是电网规模储能的替代品,它们具有一些固有的优点,包括绝对安全、丰富的储量、成本效益和可持续性,使其成为一个有前途的选择。 在此,哈尔滨工业大学王振波,徐成彦和深…
-
A. Manthiram教授Angew:解析锂离子电池中由温度脉冲引起的电极-电解质界面变化
尽管人们普遍认为工作温度会显著影响锂离子电池的能量密度和循环寿命,但对环境温度骤变对电极-电解质界面化学性质的影响仍缺乏足够的了解。 图1. 有无温度脉冲条件下的电池性能对比 美国…
-
王中林/朱来攀AM:剖幽析微!揭示通过水-固体界面接触电化学产生H2O2的机理
利用空气和水作为原料,并且在环境条件下进行的电化学过氧化氢(H2O2)生产近年来引起了人们的广泛关注。然而,提高反应的效率通常需要复杂和/或昂贵的催化剂,或使用牺牲剂,这不利于该技…
-
【DFT+实验】温鸣教授团队AFM:通过双贱金属烯的硫磷化实现CoFePS促进高效析氧反应
电催化水解产氢是获得可持续高纯度清洁能源氢气的有效途径之一。然而,水解过程中析氧反应(OER)因较高的反应能垒和复杂的电子转移过程往往表现出缓慢的动力学,同时OER活性较高的贵金属…
-
研究TiO2光催化性能? 你不得不懂的理论计算干货
TiO2光催化剂的表面吸附的计算研究 由于表面在催化反应中起着关键作用,催化剂的优异性能都是要通过表面与外界的作用来实现,用理论方法研究分子在表面上的吸附行为就成为了解表面性能的重…
-
追本溯源,第一个HF从头计算到底是何人何时完成的?
多年前,在一位老前辈的量子化学科普文章中读到一个有趣的故事:1953年,两位美国科学家Pariser和Parr,以及一位英国科学家Pople(1998年诺贝尔化学奖得主)使用手摇计…
-
催化已不再是一门纯粹的实验科学,登顶刊还需要一个给力助攻!
大家知道在药物开发中,计算机辅助的药物分子设计已经是非常普遍的研究手段。考虑到现在计算化学的不断发展,通过理论计算的方式来对材料的性能进行预测和机理探索已经是一个很明显的趋势。 事…
-
最强吸附干货丨75个物理吸附经典知识点
做计算,找华算!by发顶刊paper的用户们 2 目前,气体吸附分析技术作为多孔材料比表面和孔径分布分析的不可或缺的手段,得到了广泛应用。物理吸附分析不仅应用于传统的催化领域,而且…
-
First-Principles计算之前保证计算可信的必要工作
做计算,找华算!by发顶刊paper的用户们 2
-
一步步带你做XPS能谱数据处理及分峰步骤
做计算,找华算!by发顶刊paper的用户们 2
-
锂电池的EIS图中每个频段对应的阻抗分别代表什么
做计算,找华算!by发顶刊paper的用户们 2 锂离子在电极中的脱出和嵌入过程包括以下几个步骤:(1) 电子通过活性材料颗粒间的输运、锂离子在活性材料颗粒空隙间电解液中的输运; …
-
干货丨锂电池中Li固相扩散系数的6种测量方法
做计算,找华算!by发顶刊的用户们 2 扩散通常是指物质从高浓度向低浓度处传输,致使浓度向均一化方向发展的现象。例如,学习材料的同学们烂熟于胸的Fick第一定律Ji = ̵…
-
DFT电催化干货丨研究电极与反应物之间的电子转移
电子在电极与反应物之间能否顺利实现电子转移,是电化学催化的核心问题之一。在电极与其表面附近的反应粒子之间,电子转移不仅要跃过空间的距离,还需跃过一定高度的能垒。 电子从能垒的一边转…
-
干货丨经典案例解析如何利用XPS表征材料表面信息
XPS 不仅能够给出材料表面的化学组成及含量,而且可以分析出化学价态、化学键等信息。角分辨XPS可以在极薄的表层内对化学信息进行表征,利用成像XPS技术,可以提供分析区域内的元素及…
-
这些困扰我许久的电镜能谱(EDS)小问题,终于解决了!
推荐阅读 如果要分析材料微区成分元素种类与含量,往往有多种方法,其打能谱就是我们最常用的手段中打能谱。 能谱具有操作简单、分析速度快以及结果直观等特点,最重要的是其价格相比于高大上…