顶刊解读
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苏大路建美/李娜君Nano Energy:杂原子掺杂诱导晶格畸变,提高SnS2催化降解双酚A和析氢活性
废水中的有机污染物,特别是持久性和有毒的酚类化合物,对生态系统造成了巨大的危害。此外,化石燃料消耗量的增加也造成了严重的能源短缺。压电催化能够将机械振动转化为化学能,为废水净化和能…
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夏川/曾杰/肖建平,最新Nature子刊!
成果简介 利用可再生电力从CO2排放中产生CO是可持续生产商品化学品的第一步,但经济地大规模地进行电化学CO2还原仍然具有挑战性,因为只有贵金属(Au、Ag等)基催化剂表现出较高的…
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吉林大学乔振安AM:载体中吡啶氮位点不可忽视!协同促进亚纳米Pd团簇高效催化苯乙炔半氢化
负载型金属催化剂在优化精细化工产品中炔烃的选择性半加氢反应方面发挥了重要作用。此外,氮掺杂碳作为一种很有前景的载体材料引起了广泛的关注。然而,由于载体中氮物种的随机掺杂,要确定哪种…
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苏黎世联邦理工Nano Energy: 调节Bi4Ti3O12纳米片中的氧空位以提高压电光催化活性
压电光催化已成为解决环境污染和快速增长的能源短缺问题的一种有效的策略。然而,压电光催化剂的电荷分离效率仍然不理想,这严重限制了该方法的进一步发展。因此,通过对压电光催化剂进行修饰改…
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锂电池,一天两篇Science!
一、Science:固态电解质实现室温可充的Li2O基锂空气电池 具有可充电电池形式的储能对于包括运输和电网储备在内的一系列应用变得越来越重要,锂空气电池因其低成本和高能量密度而提…
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大连理工曲振平ACS Catalysis:载体形状效应功不可没!助力CuO/CeO2高效氨选择性催化氧化
氨气对人体健康和大气环境造成了严重危害,选择性催化氧化NH3转化为N2和H2O(NH3-SCO)被认为是控制NH3排放的有效技术。同时,调节负载的金属氧化物与载体材料之间的相互作用…
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王敦伟JACS:剖幽析微!揭示多相Ir催化剂选择性氧化甲烷的催化行为及影响因素
甲烷(CH4)是合成甲醇(CH3OH)和乙酸(CH3COOH)等高附加值化学品的有效原料,是许多重要化学品和材料的重要前体。从合成的角度来看,CH4可以直接活化为含氧化合物。然而,…
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苏大AFM:Mo诱导晶格向长程无序的转变,实现在低电位下产生超高电流密度用于HER
Pt被公认为一种典型的HER催化剂,但是这种贵金属昂贵的价格和不稳定性极大地限制了它们广泛的实际应用。过渡金属镍基硫系化合物(TMNiCs,如NiS2、Ni2S3和Ni3S2等)由…
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上海交大,再发Science!
成果简介 软质材料往往对气体具有高度渗透性,因此难以制造可拉伸的气密密封,这也是可拉伸电子产品和技术一个经常被忽视的方面。 在此,上海交通大学邓涛教授和尚文副研究员,美国北卡罗莱纳…
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Nano Letters:Bi抑制甲醇氧化过程中CO中毒: 将CO的反应途径转换为甲酸盐途径
长期以来,直接甲醇燃料电池(DMFC)因其低温、高能量转换效率、环保和可持续的能源而被公认为便携式设备和车辆的理想电源。Pt基催化剂是甲醇阳极氧化的常用催化剂,但由于CO等表面吸附…
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博士毕业不再“唯论文”!Nature官方:如今博士培养模式需改革!
前言 据悉,科技部、财政部发布《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》后,国内众多高校对其博士培养模式、毕业要求进行了改革,中科院、清华、北航、上交等均表明发表论…
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中科大Angew.:Ni/V2O3的界面抑制Ni过度氧化,实现高效稳定催化碱性HOR
质子交换膜氢燃料电池(PEMFC)技术在燃料电池汽车的商业应用中发展迅速,该技术可直接将氢能转化为零排放的电能。然而,该技术的大规模应用受到的铂族金属(PGM)催化剂高成本的严重限…
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又又又,“水”出一篇Science!
成果简介 无定形冰控制着一系列宇宙学过程,是解释液态水异常的潜在关键材料。其中,低密度和高密度无定形冰的密度存在巨大差距,中间为液态水,这也是我们目前对水的基本理解。 然而,英国伦…
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北化工冯俊婷Angew.: LDH上三反应耦合,协同促进碳负排放制氢过程
随着全球对不可再生资源的依赖和碳-自然经济转型的迫切需要,氢作为一种新型高能量密度的理想燃料引起了人们的广泛关注。到目前为止,水蒸汽重整仍然生产氢气的主要手段。然而,该反应会释放大…
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出手就是王炸:他们一年两篇Nature、Science正刊!
千里马遇上超级伯乐 朱凯,美国国家可再生能源实验室(NREL)资深科学家,慧眼如炬,优秀伯乐。他本科和硕士毕业于中国科学技术大学,物理学专业,2003年在锡拉丘兹大学获得物理学博士…
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AFM: 岛状单原子Co催化剂调控电荷捕获以增强类光Fenton反应
近年来,高级氧化法(AOPs)被认为是处理抗生素废水的有前途的技术。其中,通过催化活化过一硫酸盐(PMS)产生高活性氧物种(ROS)的类芬顿反应,是消除废水中抗生素污染物的新方法。…
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嗯?Nature竟发社论反驳自己!
前言 近百年来,科学一直在发展,从“日心说”到登陆火星,从原子到夸克,从细胞到基因编辑,各个领域都取得了前所未有的突破。“江山代有才人出,各领风骚数百年”,然而,有人认为,当前的科…
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他,第25篇Angew!
成果简介 水分子的活化通常需要高温,这是低温水煤气变换反应(WGSR,CO + H2O → CO2 + H2)催化剂开发的关键瓶颈。等离激元光催化通过产生光致热电子使水分子在低温下…
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兰大Nano-Micro Letters:蚀刻诱导的NiMoO4表面重构助力OER
析氧反应(OER)预催化剂的合理重构和OER催化剂的性能指标是实现通用水电解的关键,但也是一个挑战。 基于此,兰州大学高大强教授、Xia Baori(共同通讯作者)等人报道了一种双…
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被引3W+,H因子96,Science Bulletin副主编!张铁锐团队2022年度成果精选!
导师简介 张铁锐,中国科学院理化技术研究所研究员、博士生导师。中国科学院光化学转换与功能材料重点实验室主任。主要从事能量转换纳米催化材料方面的研究,在Nat. Catal., Na…