催化
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30周年!香港城市大学AM特刊!
内容简介 为纪念香港城市大学(简称城大)建校三十周年,Adv. Mater.特刊刊载了城大在材料科学与工程领域的跨学科研究成果。本期特刊收录了香港高等研究院(HKIAS)的研究论文…
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他,第34篇Angew!点击化学助力晶体骨架!
成果简介 晶体骨架(crystalline frameworks)代表了材料科学的前沿,最近科研人员对能量晶体框架的兴趣激增。然而,成熟的孔隙度往往会导致输出能量的减少,因此需要一…
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重磅Nature,新型超大孔隙沸石!
稳定的铝硅酸盐沸石具有超大孔径,可以通过超过12个四面体的环打开,可以用来处理比目前沸石材料更大的分子。 然而,直到最近,它们才证明是难以捉摸的。 在此,来自南京大学的黎建&…
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ACS Catalysis:高分散Pt@CeO2的动态稳定性显著影响CO氧化反应活性!
成果简介 当催化反应处于较高的温度和压力下时,对于完全暴露的团簇或单原子催化剂,反应物可以充分填充高度配位的不饱和金属原子,使其具有更高的灵活性和不同的功能。铈负载铂(Pt/CeO…
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浙大孙文平/潘洪革,重磅Nature Catalysis!
成果简介 在催化剂中构建定义良好的异质结构界面是打破所谓的标度关系和加速涉及多个中间体的反应的有效策略。基于此,浙江大学孙文平研究员和潘洪革教授(共同通讯作者)等人报道了一种氮掺杂…
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三年冷板凳,清华易陈谊团队刷新世界记录!
1 三年冷板凳,刷新世界记录 清华易陈谊团队长期专注于真空蒸镀钙钛矿太阳能电池工艺的开发,因为蒸镀不像旋涂那么快速迭代,所以易老师回国后坐了至少三年冷板凳,他咬定青山不放松,即使引…
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新大Nano Letters: 构建MXene/Bi2WO6肖特基结,实现高效压电催化HER
由于氢的高能量密度、可储存性和可运输性,其是传统化石能源最有希望的替代者。在各种可持续制氢的各种策略中,压电催化已经成为一种有前途的、低成本和直接的方法。这个过程涉及到压电效应和电…
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内大AEM: Co掺杂WO3调制Pt-N/O键,实现高效稳定电催化酸性HER
目前,铂(Pt)基催化剂被认为是在酸性条件下最有效的电解水产氢催化剂。但是,这些贵金属稀缺且稳定性差,因此需要开发能够在不牺牲电催化性能的情况下显著降低Pt含量的策略。一些基于电子…
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Angew. Chem. :单原子调变促进电催化乙烯环氧化反应
环氧乙烷(EO)是一种用途广泛的商品化学品,目前主要来自于高温高压条件下的工业生产工艺。电催化乙烯环氧化反应以水为氧源,实现了在环境条件下对环氧乙烷的合成,同时氧化还原介质参与的间…
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孟颖/张明浩团队,最新ACS Energy Letters!
成果简介 在本文中,芝加哥大学孟颖教授和加州大学圣地亚哥分校张明浩教授(共同通讯作者)等人报道了一种耦合有限元法(FEM)和机器学习(ML)工作流程来优化厚正极(约150 μm,8…
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他,37岁开始做科研,60岁评上院士,70岁再发Nature!
来源丨募格课堂、高分子科学前沿、小柯化学、爱思科蓝 Meijer教授是埃因霍温理工大学(TU/e)分子科学特聘教授和荷兰皇家艺术与科学院院士教授,被认为是超分子聚合物化学领域的创始…
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Chem. Sci:新方法研究固液界面中卤离子促进铜基CO2还原催化剂制备C2
研究背景 通过电化学还原二氧化碳(CO2RR)将其转化为高值化学品和燃料是建立绿色低碳循环经济体系的一种有效方法。铜电极在-1.0 V vs. RHE的电位下,即可高效获得甲烷、乙…
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Nature子刊:二维异质结新进展!
成果简介 碳纳米材料在各个领域都具有广泛的应用,例如石墨烯、纳米管、纳米片、纳米带等,是碳材料大家族中需求量最大的品种之一。然而,尽管碳纳米材料在电子、光电子等领域表现出卓越性能,…
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他,从牛津大学入职苏州大学,发表最新Nature Chemistry!
研究背景 随着纳米科学与纳米技术的不断发展,石墨烯纳米带(Graphene Nanoribbons,GNRs)因其非零带隙特性引起了科学家们的广泛关注。这种非零带隙源于电荷载流子的…
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EES Catalysis: 关于高温下零间隙电解槽中二氧化碳电解的见解!
成果简介 利用可再生能源将CO2转化为高附加值化学品的电催化过程,是实现碳中和的重要途径。与传统的热工艺相比,在环境条件下的电化学CO2还原具备生产多碳产物的能力。目前,该领域的研…
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超级院士团队!三天内连发Nature、Science!
在过去的20年里,人们对开发催化剂越来越感兴趣,从而使基于Haber-Bosch的氨合成条件越来越温和。其中,合理的催化剂设计需要理论指导和清晰的机理理解。最近,人们提出了一种自旋…
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诺奖得主最新发现!Nature子刊:智能隐形眼镜催生人工生化时代?
前 言 绝对令人难以置信的是,随着科学家的不懈努力,未来的隐形眼镜可能将成为一项革命性的技术。 近期,《自然-通讯》杂志刊登了一篇重要论文,由一位2010年诺贝尔物理学奖得主领导…
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二维材料,重磅Science!
自从石墨剥离成石墨烯发现以来,科学家希望类似石墨烯材料的合成,比如如硅烯和锗烯以及二维化合物(如六方氮化硼)。虽然机械剥离是一个有效的制备方法,但是它需要具有特定结构的前驱体材料,…
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诺奖得主最新发现!Nature子刊:智能隐形眼镜催生人工生化时代?
前 言 绝对令人难以置信的是,随着科学家的不懈努力,未来的隐形眼镜可能将成为一项革命性的技术。 近期,《自然-通讯》杂志刊登了一篇重要论文,由一位2010年诺贝尔物理学奖得主领导…
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二维材料,重磅Science!
自从石墨剥离成石墨烯发现以来,科学家希望类似石墨烯材料的合成,比如如硅烯和锗烯以及二维化合物(如六方氮化硼)。虽然机械剥离是一个有效的制备方法,但是它需要具有特定结构的前驱体材料,…