催化
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尺寸效应的多层次机制:表面效应、量子尺寸效应与电子-几何协同效应
说明:本文华算科技系统阐释了尺寸效应的核心内涵及其多层次作用机制。读者将深入理解三大主导机制:表面效应、量子尺寸效应以及电子–几何协同效应。为您设计高性能催化剂(精准优…
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线性扫描伏安法深度解析:原理、装置、图形与实例全掌握
说明:本文华算科技主要从方法原理、仪器装置、涉及过程、图形形成以及具体实例等方面,依次对线性扫描伏安法的基本原理和图形解析进行探讨,采用循序渐进的思路阐述伏安法的基本知识和伏安图的…
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晶体缺陷的定义、分类及其调控方法
说明:本文华算科技系统介绍了晶体缺陷的定义、分类及其调控方法。晶体缺陷是晶体结构中局部原子排列偏离周期性规律的现象,分为点缺陷、线缺陷和面缺陷。文中详细阐述了通过固态-气态、固态-…
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质子化反应:定义、机制与跨学科应用的综合评述
说明:质子化(Protonation)是化学中一类重要的质子转移过程,指某一分子、离子或原子团接受一个质子(H⁺)的反应。这种反应在无机与有机化学、溶液化学以及生物催化过程中具…
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从电子填充到催化剂性能优化深度解析费米能级与导带、价带的关系
说明:费米能级是描述电子填充状态的核心参数,其与导带、价带的相对位置决定材料电学性质与催化活性。本征半导体中费米能级位于禁带中心,n型向导带底靠近,p型向价带顶移动。 通过电荷…
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华算科技多尺度量子化学计算解决方案:全链条服务与技术矩阵赋能科研创新
在当今飞速发展的科研领域,量子化学研究正扮演着愈发重要的角色。它深入探索稳定与不稳定分子的结构、性能及二者关系,剖析分子间的相互作用、碰撞与反应等关键问题,其应用范围广泛涵盖小分子…
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电催化剂的载体有哪些?
说明:电催化剂载体分碳基、非碳基及复合载体三类。碳基载体如碳黑、石墨烯等,具高导电性与可调结构;非碳基载体如金属氧化物、MXenes等,耐腐蚀性优;复合载体整合多相优势。 载体…
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为什么要进行掺杂?晶体掺杂在半导体与催化领域的关键作用
本文系统介绍了晶体掺杂的基本概念及其在半导体和催化领域的重要意义。掺杂通过引入外来杂质原子改变基质材料的物理化学性质,从而实现对材料性能的精准调控。 在半导体中,掺杂可调节载流子浓…
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轨道杂化在催化中的核心作用与调控策略
说明:文章系统解析了s-p/d、p-d、d-f等多轨道相互作用如何通过键级重构、电子密度分布及态密度调控(如空位介导的氢吸附优化、d轨道分裂增强电子转移),以及自旋构型对催化活性与…
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限域效应如何优化催化性能?
说明:本文概述了限域效应在催化中的核心作用机制:通过纳米空间限域重构活性位点微环境,实现电子结构扰动、电荷转移加速、活性位稳定化、溶剂性质调变及传质路径优化。掌握这些原理,可精准设…