催化
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院士领衔!中科院生态环境中心Nature子刊:优化反应路径,提高甲醇水蒸气重整选择性!
自从Jöns Jakob Berzelius首次引入催化的概念以来,由于所涉及反应的相对直接的性质,这个领域在很大程度上忽视了选择性的方面。然而,随着现代能源催化系统日益复杂,将反…
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99%!他,博毕6年即中南民大教授/「国家优青」,联合大化所,新发Nature子刊!
研究概述 硝基化合物与醇的还原偶联是构建有机氮化学品中C=N键的一种可持续途径,但由于醇中α-Csp3-H键的惰性和C=N键对氢化的易感性而具有挑战性。 2025年3月26日,中南…
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杨秀荣院士,新发AFM!
研究概述 阳极析氧反应(OER)电催化剂的溶解和失活仍然是酸性水电解发展的重大障碍。 2025年3月26日,中国科学院长春应用化学研究所王德文、杨秀荣在国际知名期刊Advanced…
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香港理工黄维扬/许林利,新发Angew!
金属乙炔化物框架(MAFs)以其独特的金属双乙炔键(-C≡C-M-C≡C-)结构,正逐渐成为一类具有催化应用前景的新型二维(2D)纳米材料。 2025年3月18日,香港理工大学黄维…
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牛!这个团队,继Science正刊之后,再发Nature Synthesis!
研究背景 钠是地球上最丰富的元素之一,因其在可持续性方面的潜力,逐渐成为替代锂等稀缺金属的理想选择。尤其是在锂资源逐渐匮乏且价格上涨的背景下,钠作为一种环保、可再生的金属材料,受到…
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安徽师范大学,新发AFM!
对于实现跨不同pH条件的高效CO2到C2+转化,合理设计优化*CO中间体覆盖率和富含OH–的微环境的铜基电催化剂仍然是一个至关重要且具有挑战性的问题。 2025年3月2…
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复旦/吉大Nature子刊:控制COF结晶,促进光催化制氢!
氢气不仅是一种高能量密度的能量载体,而且是一种燃烧后仅产生水的环保燃料。太阳能驱动的水分解是最理想的产氢途径之一。在这个过程中,光生电荷分离、光生电荷转移到表面位置,以及表面催化产…
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15000次!中南大学/湖南师范大学,新发Nature子刊!
研究概述 非均相催化剂中的界面电子相互作用,在决定反应中间体的吸附强度和构型方面至关重要,这对多步串联催化过程的效率至关重要。非晶-结晶(a-c)异质结构因其独特的原子排列、可调节…
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华东理工大学JACS:抑制RuO2过氧化,平衡酸性水电解活性-稳定性
质子交换膜(PEM)水电解以其高电流密度、高效率和紧凑性,是一种有效的工业制氢策略。然而,目前仍缺乏有效的酸性析氧反应(OER)催化剂,因为碱性水电解中使用的最持久和活性的催化剂在…
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浙江大学张治国/姚思宇&国家纳米科学中心谭婷,发表JACS!
光催化CH4氧化反应近年来得到了广泛的研究,并且ZnO、TiO2、WO3、In2O3等已被证明是CH4 C-H键活化的高性能半导体。从氧气的活化途径来看,光照射下在半导体上同时产生…
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她,本科双非,博毕牛津,师从三位院士,新发Angew!
研究概述开发高效的酸性析氧反应(OER)电催化剂对于质子交换膜水电解槽至关重要。遵循动力学有利的晶格氧机制的RuO2电催化剂表现出优异的本征活性,但在酸性OER中稳定性较差。近期的…
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新的活化方法,解决传统问题!新发Nature子刊!
研究概述 可再生生物质是一种成本效益高的碳基质来源,可用于承载单原子催化剂(SACs)。然而,这些材料中丰富的天然氧阻碍了高氧亲和力元素(如铁)的充分分散,低密度和氧化的SAC极大…
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超过1000 h!福建物构所「国家海外高层次人才/国家杰青」团队,新发AM!
研究概述在质子交换膜水电解槽(PEMWE)中,析氧反应(OER)一直是阻碍绿色氢能可持续生产的巨大挑战,其受到动力学缓慢、过电位高和耐久性差等因素的限制。2025年3月23日,中国…
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提高60倍!他,暨大「国家优青」,携手爱徒,新发AFM!
在空气中,实现稳定且具有选择性的氮氧化物(NOx)光催化氧化仍然是一个重大挑战。 2025年3月21日,西北工业大学张俊磊、暨南大学朱明山在国际知名期刊Advanced Funct…
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15000次!中南大学/湖南师范大学,新发Nature子刊!
研究概述非均相催化剂中的界面电子相互作用,在决定反应中间体的吸附强度和构型方面至关重要,这对多步串联催化过程的效率至关重要。非晶-结晶(a-c)异质结构因其独特的原子排列、可调节的…
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实现大电流CO₂RR!武汉理工大学麦立强,Nature子刊!
Bi基催化剂毒性低,价格低,对*OCHO有较好的结合能力,被认为是最有前途的CO2RR催化剂。一般来说,在CO2RR过程中还原电位导致Bi基预催化剂的重构。在重建过程中形成了许多缺…
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中国科学技术大学,新发Angew!
研究概述 设计高效且成本低廉的酸性析氧反应(OER)催化剂对于优化用于制氢的质子交换膜水电解槽(PEMWE)至关重要。 2025年3月17日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学…
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陕西师范大学李兴伟、天津大学黄跟平,新发Angew!
虽然在卡宾对映选择性插入到杂原子-氢键方面取得了重大进展,但这种化学反应主要局限于C-手性的构建,而将卡宾不对称插入P-H键以生成P-手性产物的研究仍未被涉及。 2025年3月6日…
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他,师承严纯华/李亚栋院士,回国4年获「国家杰青」,联手「国家优青」、新发第9篇JACS!
成果简介与传统的热催化方法相比,直接电化学乙烯转化为乙二醇(C2H4-to-EG)可以潜在地减少化石燃料的消耗和二氧化碳(CO2)的排放。电沉积法制备钯(Pd)是一种很有前途的电催…