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打破线性关系!港城大/厦大/哥大联手,新发Nature Catalysis!
研究概述 在多步催化反应中,多种中间体的吸附能之间存在线性比例关系,限制了多相催化的最大反应活性。 2024年4月2日,香港城市大学刘彬、厦门大学陶华冰、哥伦比亚大学陈经广在国际顶…
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新突破!中国石油大学李忠涛,新发Nature子刊!“无液体”电环氧化!
研究概述 利用膜电极组件(MEA)系统直接电环氧化丙烯(D-EOPO)是一种可持续生产环氧丙烷(PO)的方法,能够降低欧姆损耗并简化产物分离。然而,在实现高效转化的过程中,仍面临着…
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揭示机制!吉林大学崔小强团队,新发AFM!
在催化剂的晶格中,引入间隙非金属原子可以灵活调节其电子结构和催化性能。然而,由此产生的诱导拉伸应变通常会对氧还原反应(ORR)活性产生不利影响。 2025年3月31日,吉林大学崔小…
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仅隔两周!中科大,再发Nature!
继2025年03月19日,中国科学技术大学潘建伟院士团队发表c后,今日,中国科学技术大学再上Nature。 单原子催化剂,具有最大限度地利用金属和离散能级的特点,在多相催化、能量转…
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他,硕毕任教中科大,博毕1年即清华教授/博导、12年任院士,新发Nature Synthesis!
研究概述 光催化氧化是一种有效的烃类价值化手段,但在高底物转化率下获得高选择性中间产物仍然具有挑战性。 2025年4月3日,清华大学李亚栋、彭卿,西湖大学曹兴在国际顶级期刊Natu…
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他,师从院士,破格任武大教授,「国家级青年人才」,新发AFM!
纳米团簇电催化剂的发展是提高贵金属原子利用率和催化活性的有前景的方法。尽管具有精确原子组成和明确结构的纳米催化剂已广泛研究用于各种电催化反应,但其卓越性能的起源主要集中在关键中间体…
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重磅!美国国家科学院院士领衔!上海有机所校友,一作发Science!
研究背景 碳-碳键的构建是有机化学和药物合成的核心反应之一,广泛应用于精细化工、材料科学和制药等领域。传统上,钯催化被广泛用于此类偶联反应,因其高效性和适用性受到青睐。然而,钯金属…
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探究动态电子!他,师从杨培东院士,最新JACS!
电子结构是理解原子分散过渡金属氮碳催化剂(ADTCs)催化性能和反应机理的核心。 然而,在现实的电催化条件下,由于金属中心与微环境的复杂相互作用而产生的动态电子扰动通常被忽略,这使…
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博士生一作!他,师从冯新亮院士,回国即西北工业大学教授/博导,新发Nature Catalysis!!
羰基化合物的催化加氢广泛应用于化工制造和生物质精炼,但目前的热催化工艺需要高温、高压H2和昂贵的催化剂。 成果简介 近日,西北工业大学张健教授,华中科技大学刘攀研究员等人报道了一种…
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一举两得!黑龙江大学付宏刚/闫海静,新发AM!
研究概述 同步电合成高附加值的己二酸(AA)和H2对于实现碳中和至关重要,但在较大的电流密度下,高选择性制备AA和H2仍然是一个挑战。 2025年4月1日,黑龙江大学付宏刚、闫海静…
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新方法!河南双非院校院长/「国家杰青」,独立通讯新发JACS!
研究概述 开发合成对映体富集的2-氮杂双环[2.2.1]己烷(氮杂-BCHs)的有效方法至关重要。 2025年4月2日,河南师范大学江智勇在国际知名期刊Journal of the…
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妙用“氧”!同济大学/河南大学,新发Angew!
电化学二氧化碳还原反应(CO2RR)为传统化学工业的脱碳提供了绿色途径,催化剂的结构选择性关系对于控制高度选择性和活性的CO2RR途径至关重要。 2025年3月29日,同济大学张清…
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高效产氢!北京工业大学,新发Angew!
氨被认为是氢储存和转化最有前景的候选物之一,但涉及氨分解的催化机制仍然未得到充分理解,催化剂的稳定性依旧是一个重大挑战。 2025年3月27日,北京工业大学邓积光、隗陆在国际知名期…
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海水高效利用!华东师大余承忠/刘超,新发Nature Sustainability!
研究概述 海水中的电催化双电子氧还原反应(2e–ORR)为过氧化氢(H2O2)的生产提供了一种可持续的途径。然而,由于高浓度的Cl–离子和竞争性的四电子氧还…
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成会明院士团队,新发Chem. Soc. Rev.!
研究概述 亚稳材料因其结构灵活性和可调节电子特性,被认为是有前景的清洁能源转化电催化剂。然而,由于高能量和精确结构控制的要求,通过传统的平衡方法探索和合成亚稳态电催化剂面临挑战。 …
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西安交通大学马明JACS:剖幽析微!揭示碱金属离子对CO电还原中C-C键形成的影响
在以前的报道中,碱金属阳离子对Cu表面的作用在CO2和CO还原(CO2R,COR)方面已经得到了全面研究。结果表明,按Li++++的顺序,CO2R或COR的催化选择性和活性逐渐增强…
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福州大学/苏州大学/宁波工程学院,联手发表AFM!
许多计算预测和实验研究表明,高价Ir位点(Irn+,n>4)是优异的OER活性中心,其能够改善OER中间体的吸附能量标度关系。然而,合理地创造和稳定高价Ir中心,在较低的氧化…
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锂硫电池性能飞跃!北大庞全全/邹如强,发表Nature Chemistry!
锂-硫电池有望实现高能量密度存储,但由于多硫化物不受控制的溶解,其稳定性较差。尽管限制多硫化物溶剂化以建立准固态硫反应可以将电极反应与电解质体积解耦,但这种方法存在反应动力学缓慢的…
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山大ACS Nano:双催化活性位点催化剂助力 Li-O2 电池
锂-氧电池具有超高的能量密度(~3400 Wh/kg),有望成为下一代电池。为了实现锂-氧电池的长循环寿命和高容量性能,合理调控放电产物Li2O2的形成和分解途径至关重要。 在此,…
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500h,选择性近100%!这所双一流大学,迎来首篇Nature Sustainability!
成果介绍 活性氯,包括HClO和ClO–,是使用最广泛的消毒剂之一。但是,它主要是通过耗能的三步氯碱电解饱和盐水,以Cl2气体为中间体生产的。 内蒙古大学王蕾教授、武利…