顶刊解读
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超越历史!华南师大「国家高层次青年人才」,联合南师大,新发AM!
研究概述 在电催化CO2还原反应(CO2RR)中,设计一种能够调节催化位点整体限域效应的催化阱具有重要意义,有望增强多电子转移和C−C耦合效率,特别是对于生成C2+ 产物。 基于此…
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C–C键,登顶Nature!
研究背景 随着有机化学的快速发展,高效且模块化地构建碳-碳键(C–C键)成为了研究的热点。碳基框架是有机分子的核心,广泛应用于药物、材料等领域,因此,C–C键的构建具有重要意义。交…
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IF=79.8!香港科技大学,新发Nature Reviews Materials!
研究背景 人工视觉系统(AVS)是智能机器感知和与环境互动的关键技术,因其能够获取多样化的信息、具有较强的适应性且无需物理接触,成为了研究热点。然而,传统的AVS在视场、光学像差、…
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炸裂!华东师大刘玥,发完Science,再发Nature Sustain.!
研究背景 全球塑料产量自20世纪50年代以来快速增长,截至2022年已达到每年约4亿吨。然而,目前仅10%左右的塑料废弃物被回收,且大部分采用机械回收方式,导致材料性能退化,最终难…
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浙江大学, 新发Science子刊!
研究背景 二维电子气(2DEGs)是凝聚态物理中的一个重要研究领域,因其独特的量子化现象和在拓扑量子材料中的潜在应用而成为研究热点。然而,传统的量子霍尔效应(QHE)研究方法面临着…
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牛!南京大学,重磅Nature!迎来今年第6篇Nature/Science正刊!
研究背景 多组分反应——即三种或三种以上底物结合成产物的反应——在快速构建增加复杂性的化学构建块方面非常有用,但通过酶来实现这种反应仍然很少见。这种限制主要是因为酶的活性位点通常不…
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牛!他,211「长江学者/国家优青/洪堡学者」,发完Nat. Chem./Angew,再发Nature子刊!
研究背景 单原子骨架编辑是一种日益强大的工具,在基于骨架跃迁的药物开发中受到广泛关注,因其能够通过单原子插入或删除实现异构体核心的直接转化,从而增强分子活性并拓展知识产权空间。然而…
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【MS发顶刊】东北师大,JACS!分子协同效应介导高效界面化学实现无枝晶锌阳极!
研究背景 水性锌离子电池(AZIB)中加速电池故障的主要原因是锌金属-电解质界面的不可控演变。此外,添加剂分子之间的协同作用经常被忽视,导致多添加剂的综合功效不能超过每种成分的总和…
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四校联合!姚思宇/马丁/王涛/林丽利,新发JACS!
成果简介 硼-基催化剂在丙烷氧化脱氢(ODHP)反应中表现出优异的烯烃选择性。在该反应中,基底材料应该是硼催化剂性能调节的潜在平台,因为引入表面下的Ni促进剂可以显著提高活性。 基…
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固态钠电!北理金海波,新发Science子刊!
研究背景 固态钠电池(SSBs)是下一代能源存储系统的重要研究方向,因其具有成本效益高、能量密度高和安全性好的优点,成为了实现绿色低碳能源结构的研究热点。然而,SSBs在实际应用中…
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他,留学MIT/耶鲁,博毕5年任211教授/「国家高层次青年人才」,新发Nature Chemistry!
成果简介 饱和N-杂环是天然产物和生物活性化合物中普遍存在的结构,因此开发构建N-杂环化合物的合成方法在合成界具有重要意义。利用分子编辑技术将这些基序的环系统改变为具有不同环大小的…
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他,28岁任北航教授,师从崔屹院士,入选福布斯30岁精英榜,新发第18篇Nat. Commun.!
成果简介 大量的晶界固态电解质界面,无论是自然产生的还是人为设计的,都会导致锂金属沉积不均匀,从而导致电池性能不佳。基于此,北京航空航天大学宫勇吉教授和翟朋博博士、上海空间电源研究…
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IF=32.3!南开大学,Nature Photonics!
研究背景 光学涡旋是自然界中普遍存在的现象,因其在多种领域中的应用潜力而成为研究热点。光学涡旋携带轨道角动量(OAM),在光学通信、光学成像、微操控等领域中具有重要应用。然而,在光…
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河南大学,今日第一单位Nature!
基于绿色磷化铟(InP)的量子点发光二极管(QD-LED),仍然存在效率低和工作寿命短的问题,这对完全无镉的QD-LED显示和照明构成了严峻的挑战。 不幸的是,造成这些限制的因素仍…
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2500次,92%!中科大「国家优青」陈立锋,最新AM!
研究概述 水系锌离子电池(AZIBs)由于其高理论容量、丰富的锌资源和固有的安全性,正在经历快速发展。 然而,AZIBs的发展受到不可控副反应和过度枝晶生长的阻碍,这些问题影响了锌…
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2.7V,2500!洛桑联邦理工胡喜乐团队,最新Chem!
研究概述 一氧化碳(CO)的电还原,不受碳酸盐问题的影响,为直接CO₂电还原提供了一种可行的替代方案。 为了开发CO还原技术,对膜电极组件(MEA)电池的研究至关重要。 然而,目前…
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北京大学张俊龙团队,新发Angew!
研究概述电子自旋在化学过程中起着关键的作用,特别是在涉及与未配对电子的金属配合物的反应中。然而,需要更明确的状态对状态的实验来更好地阐明电子自旋的作用。基于此,2024年11月19…
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重大突破!AI破解催化难题,中国科大今日Science!
金属-载体相互作用是非均相催化中最重要的支柱之一,但由于界面的复杂性,发展一个基础理论一直是一个挑战。 在此,基于实验数据、可解释的机器学习、理论推导和第一性原理模拟,中国科学技术…
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他,西南石大副校长、「国家杰青/青年长江学者」,新发AM!
研究概述 太阳能光催化绿色制氢气(H2)析出反应为太阳能转化为化学燃料提供了一条有前途的途径。 然而,快速光生电荷载体的不同步和缓慢的表面反应动力学限制了它的效率。 基于此,202…
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填补空白!浙大「国家杰青」团队,新发Angew!
研究概述 析氧反应(OER)在水电解和可再生能源转换过程中起着关键作用。 描述符用于阐明OER催化材料的结构-性能关系,但每个描述符对特定系统具有特异性。 目前,缺乏有效的描述符来…