催化
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什么是路易斯酸和路易斯碱?
路易斯酸和路易斯碱是化学中非常重要的概念,它们由美国化学家吉尔伯特·牛顿·路易斯(Gilbert N. Lewis)于1923年提出,作为对传统酸碱理论(如布朗斯特-劳里酸碱理论)…
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山大张进涛/清华王定胜/川大程冲,最新Nature子刊!
成果简介 在电极-溶液界面上,揭示水的动态结构对于各种电催化过程至关重要,因为水充当质子和电子的来源。然而,在复杂界面上精确控制水的状态仍然具有挑战性。 基于此,山东大学张进涛教授…
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过渡态概念、理论与应用纵览
过渡态是化学反应过程中,反应物转化为产物时必经的一个瞬时高能构型,它在反应坐标上对应于势能面的最高点(即一阶鞍点),是反应路径中能量壁垒的顶点。 这一概念由亨利·埃林(Henry …
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什么是异质结内建电场?
异质结内建电场是半导体材料中一种重要的物理现象,尤其在光催化、太阳能电池、光电化学器件等领域具有广泛的应用价值。它是由两种不同半导体材料接触形成的界面处产生的电场,其形成机制与两种…
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CO₂电还原!韩布兴院士,最新JACS!
在推动碳中和和绿色化学制造的背景下,电催化二氧化碳还原反应(CO₂RR)因其可同时实现温室气体减排和可再生化学品生产而受到广泛关注。乙烯(C₂H₄)是CO₂RR中的关键产物,因其在…
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氧化铈中的活性位点有哪些?
氧化铈(CeO2)是一种具有广泛应用前景的稀土氧化物,其在催化、材料科学、能源转换和环境治理等领域中扮演着重要角色。氧化铈的活性位点是其催化性能的核心,这些活性位点不仅决定了其在不…
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LDH催化OER性质
LDH(层状双氢氧化物)作为一种具有独特结构和优异催化性能的材料,近年来在氧析出反应(OER)中表现出显著的潜力。LDH的催化性质主要与其结构特性、金属组成、表面缺陷以及电子结构密…
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什么是吸附能?
吸附能是量化吸附物与基底结合强度的核心物理量,定义为复合体系与孤立组分的能量差。其计算以DFT为主,需选择合适泛函并考虑范德华力修正,高阶方法如RPA可提升精度。吸附能广泛应用于催…
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什么是自由能台阶图?
催化领域中的自由能台阶图(Free Energy Diagram)是理解反应机理的核心工具,简单说就是用图形化的方式展示化学反应每一步的能量“爬坡”过程。它能直观回答“哪一步最…
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NiFe-LDH催化HER
NiFe-LDH(镍铁层状双氢氧化物)作为一种高效的双功能电催化剂,近年来在析氢反应(HER)和析氧反应(OER)中表现出优异的性能。NiFe-LDH因其良好的催化活性、成本低、环…
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LDH结构
层状双氢氧化物(Layered Double Hydroxides, LDHs)是一类具有独特层状结构的无机材料,因其在催化、吸附、离子交换、药物载体等领域的广泛应用而受到广泛关注…
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新发现!夏幼南团队,最新JACS!
核壳金属纳米催化剂因其在多种反应(包括氧还原反应(ORR))中的增强性能而受到广泛关注。 2025年7月10号,美国佐治亚理工学院夏幼南、美国威斯康星大学Manos Mavrika…
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C3N4催化CO2RR性能
C3N4(石墨相碳氮化物)作为一种非金属材料,近年来在催化领域展现出巨大的潜力,尤其是在二氧化碳还原反应(CO2RR)中。C3N4具有独特的半导体性质和丰富的氮原子结构,使其能够作…
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C3N4催化HER性能
C3N4(石墨相氮化碳)作为一种新型的非金属材料,因其独特的电子结构、良好的光响应性和环境稳定性,近年来在催化领域,尤其是氢析出反应(HER)中展现出巨大的潜力。本文将从C3N4的…
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C₃N₄负载单原子催化 NRR
C₃N₄负载单原子催化 NRR(氮气还原反应)是一种具有广阔前景的绿色化学合成氨技术。与传统的哈伯 – 博施(Haber-Bosch)工艺相比,该方法在常温常压下进行,…
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一作+通讯!北林沈晓骏/袁同琦&南林张超锋&大化所王峰,最新Nature子刊!
木质素向高附加值化学品的标准化转化需要基于精细的催化策略设计和木质素结构优化对反应过程进行精确控制。 2025年7月7日,北京林业大学沈晓骏、袁同琦、南京林业大学张超锋、中国科学院…
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C₃N₄催化OER性能
C3N4(石墨相氮化碳)作为一种新型的非金属有机半导体材料,因其独特的电子结构、高比表面积、良好的光响应性和环境友好性,近年来在光催化和电催化领域引起了广泛关注。特别是在氧析出反应…
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C₃N₄负载单原子催化性质
C3N4负载单原子催化剂(Single-Atom Catalysts, SACs)在催化领域中展现出巨大的潜力,尤其是在光催化、电催化和热催化反应中。C3N4(石墨相氮化碳)作为一…
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北京大学蓝光旭/张亚文,最新JACS!
成果简介 具有有序结构和高比表面积的金属有机骨架(MOFs)是金属纳米颗粒(MNPs)协同催化的良好载体。然而,它们有限的孔径限制了集成到小的球形MNPs,不包括对于暴露特定晶格表…
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高熵如何影响催化?
说明:本文深入剖析了组分空间调控、电子结构优化、活性位点构造、稳定性保障及光催化应用等关键要点,展示了其如何通过独特优势提升催化性能。读者可从中了解高熵材料在定制催化剂、优化催化效…