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高效、可持续!双非高校院士团队,新发AFM!
研究概述 太阳能驱动的光催化CO2还原与有机化合物氧化成高附加值化学物相结合是一种有前景的策略,它可以同时利用光生电子和空穴。 2025年3月5日,广州大学叶思宇、罗东向、华南师范…
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创造校史!杭州师范大学郭瑞庭,重磅Nature!
研究概述 由天然和半合成产物组成的十多种麦角生物碱被用于治疗各种疾病。 中心C环构成了麦角生物碱的核心药效源,它们在结构上与神经递质相似,从而能够调节神经递质受体。 血红素过氧化氢…
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第一单位!贵州大学Nano Lett.: 剪裁动态跷跷板结构,提高压电光催化整体固氮作用
继电器的整体固氮作用为同时生产HNO3和NH3提供了一种有效的方法。继电催化依赖于单一反应通道的设计,通过选择合适的中间体并在中尺度上组装催化功能组分,可以精确控制中间反应。 在这…
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张铁锐AM: PtO2协同ZnO,加速光催化丙烷直接脱氢制丙烯
光催化作为一种低能量输入的化学转化技术引起了人们的关注,其中半导体光催化剂导带和价带上的光生电子和空穴驱动还原和氧化半反应。近年来,人们开发了多种光催化体系用于烷烃转化,包括甲烷偶…
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他,硕毕即任教985,南开「新世纪优秀人才」,新发AFM!
研究概述 电催化还原硝酸盐(NO3RR)生成有价值的氨是哈伯-博施法的一种理想补充途径,也是去除和利用硝酸盐污染物的策略。 然而,由于NO3RR涉及复杂的多电子/质子转移过程,单价…
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他,李亚栋院士高徒,北京理工大学陈文星,最新Nature子刊!
研究概述 双金属位点p-d轨道的相互作用在决定催化反应性方面起着至关重要的作用,这种相互作用有助于调节电荷并提高CO2电还原过程的效率。 继2025年3月4日发表了原子分散的钌-铜…
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华东理工「国家杰青/优青」,独立通讯新发Nature子刊!
芬顿技术和类芬顿技术在环境修复方面的应用长期以来备受关注,但污染物在反应过程中的转化和最终形态却很少被深入研究。 2025年2月28日,华东理工大学邢明阳在国际顶级期刊Nature…
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10,000小时!北京化工大学,重磅Nature!
由可再生电力提供动力的海水电解,为生产绿色氢提供了一个有吸引力的战略。 然而,海水直接电解面临着许多挑战,主要是由于海水中卤化物离子(Cl–, Br–)的丰…
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开发编程,控制催化!他,发表首篇Nature Materials!
电催化剂对于关键工业过程和新兴的脱碳技术至关重要,但在实际应用中,尤其是在与应用相关的电流密度下,其在操作过程中的结构和成分变化限制了其设计。 2025年2月28日,重庆大学甘立勇…
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中国科学院大连化学物理研究所李灿/c,新发JACS!
研究概述 大多数光催化研究都集中在理解固体催化剂内部的光生电荷转移过程,但是这些研究往往忽略了反应环境对光生电荷分离和反应的影响。 2025年3月5日,中国科学院大连化学物理研究所…
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“缺陷”更美!南洋理工/西工大/川大/大连化物所,联手新发Angew!
电催化氮还原反应(eNRR)为氨(NH3)的生产提供了一种可持续的途径。其中,缺陷工程是种增强eNRR活性的有前途的策略,但它也可能同时放大竞争性析氢反应(HER),为实现高选择性…
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机器学习基础培训:合金催化、单原子催化、CO2RR、MOF、d带中心、钙钛矿、STM、熔点、有机小分子、电极涂层、体积模量
近年,机器学习这个词越来越频繁的进入大家的视野。作为一个时髦的工具,机器学习似乎无所不能,下围棋?用机器学习!解蛋白?用机器学习!开发材料?用机器学习!化学这门学科长期以来主要依赖…
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师徒联手,填补空白!揭示关键作用,新发JACS!
研究概述 大多数光催化研究都集中在理解固体催化剂内部的光生电荷转移过程,但是这些研究往往忽略了反应环境对光生电荷分离和反应的影响。 2025年3月5日,中国科学院大连化学物理研究所…
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青年才俊!他,硕毕1年入职华南理工,85后高工/副教授,独立通讯新发Angew!
由于硝酸盐还原反应(NO3–RR)与析氢反应(HER)之间存在竞争关系,提高法拉第效率(FE)的传统方法是在选择不具有HER活性的催化剂。然而,这种策略不仅限制了HER…
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他,上海交大「青年长江」,联合杭高院「国家优青」,新发Nature子刊!
2025年3月3日,上海交通大学陈志敏、国科大杭州高等研究院薛小松在国际知名期刊Nature Communications发表题为《Chiral sulfide and achir…
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华东理工大学王海丰,新发JACS!
质子交换膜(PEM)水电解提供了一种大规模绿色制氢的有效途径,其中RuO2催化剂表现出优越的活性,但稳定性有限。 揭示在操作条件下的原子尺度结构演变至关重要,但要提高RuO2催化剂…
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3张图!天大校友叶静云,一作发Science!
二氧化碳(CO₂)是导致全球气候变化的主要温室气体,其排放主要来源于化石燃料的燃烧。为了减少CO₂排放并实现碳资源的高效利用,CO₂加氢转化为甲醇等燃料和化学品成为一项重要研究方向…
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他,“三院”院士/南科大讲席教授,连续十年入选全球高被引学者,新发JACS!
5-羟甲基糠醛(HMF)电氧化生成2, 5-呋喃二甲酸(FDCA)(一种可降解生物塑料的单体)是一种有前景的生物质升级的策略,但仍需要设计高效的催化剂。 利用金属有机框架(MOFs…
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创记录!同济大学张清然,Science子刊!碱性电解水制氢技术!
光伏-碱性水(PV-AW)电解系统为大规模绿色氢气生产提供了一个有前景的方法。然而,目前的PV-AW系统在实际电流密度(例如>100 mA cm−2)下存在较低的太阳能转氢(…
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强强联手!北航青年学者,联手清华“准院士”/系主任,新发JACS!
对于锂氧电池(LOBs)而言,制备具有高催化活性和稳定性的阴极催化剂是十分理想的。具有近乎100%活性位点暴露和固有稳定性的高熵氧化物-亚1纳米异质纳米线(SNWs)无疑是最佳候选…