催化
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什么是吸附能?
吸附能不仅是催化科学的“语言“,更是解锁高效催化剂的“密码“。其精妙平衡诠释了自然界的催化智慧—强而不缚,弱而不怠,方显催化之本。 …
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铜(Cu)催化二氧化碳还原反应(CO₂RR)
铜(Cu)催化二氧化碳(CO₂)还原反应(CO₂RR)是当前能源与环境科学中的一个研究热点。该反应不仅能够将CO₂转化为高附加值的碳氢化合物(如C₂+产物),还能有效减少温室气体排…
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压电效应怎么跟催化相结合?
压电效应指的是材料在机械应力作用下产生电荷的现象,具有电-机械能量可逆转化的特性,在催化领域正迅速兴起为一种创新的能量转换与催化技术。 本文讲解了压电效应的基本原理及其典型材料,包…
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d带中心理论怎么调控催化?
d带中心理论是固体物理和表面催化领域的重要理论,由Nørskov等人提出,其核心是通过分析过渡金属催化剂中d轨道电子的能量分布(即d带中心位置)来揭示催化剂表面吸附行为与催化活性的…
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《Nature》十年掠影:2015 年突破性研究与学科趋势全景回顾
本文聚焦2015年《Nature》催化领域的代表性研究,展现了当年跨学科融合与创新驱动的科研热点。 首先介绍了可见光/有机催化与光/金属双催化体系在C–H键活化与碳–氧偶联中的突破…
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北京航空航天大学郭林教授课题组招收博士研究生
一、课题组主要研究方向 1. 非晶/晶体纳米材料的可控合成; 2. 非晶/晶体纳米材料在能量存储与转换中的应用; 3. 基于微纳结构材料的仿生可控组装技术及其在力学中的应用; 4.…
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催化剂的活性位点:结构征、催化性能与类型化作用机制
催化剂的活性位点是催化反应中直接与反应物发生作用的部位,这些部位能够降低反应的激活能,从而加速反应速率。 催化剂的活性位点通常具备特殊的化学性质和电子结构,能够与反应物分子发生强烈…
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DFT计算如何解释催化选择性?
本文系统阐述了如何通过密度泛函理论(DFT)来解释催化反应中的产物选择性问题。首先,介绍了DFT的基本原理及其在催化领域的应用,如吸附能计算、反应能垒评估和电子结构分析。 接着,文…
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解析活性中心的本质及DFT 计算应用与未来突破方向
活性位点是催化反应中直接参与底物结合与过渡态稳定的微观区域。通过DFT计算可解析其几何结构、电子特性及反应路径,如FeN4位点通过动态优化显著提升氧还原活性。 未来需结合动态模拟、…
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物构所韩丽丽课题组高薪诚聘电镜/燃料电池方向科研人员
韩丽丽研究员主要从事利用透射电子显微镜(包括三维重构、五维重构、球差校正电镜、原位透射电镜)、原位同步辐射X射线、原位红外光谱等先进技术研究新能源材料的合成机制及其能源催化与转化构…