催化
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纯计算!复旦ACS Catal.:揭示Cu(111)表面的CO2加氢制甲醇机理
Cu基催化剂上CO2加氢合成甲醇是一种新兴的工业过程,在化工生产中具有重要意义。然而,阐明反应机制和确定活性位点仍然是目前争论的主题。由于实验的限制,实验数据本身不足以提供一个完整…
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三校联合!北大马丁/重大孙耿/华东理工戴升,最新Angew!
成果简介长期以来,对活性位点结构的精确理解一直是基础多相催化研究的最终目标,但是在纳米团簇催化中,这仍然是一个非常具有挑战性的问题。在铂(Pt)催化的脱氢反应中,如液体有机载体(L…
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一作兼通讯!国际顶尖实验室师徒联手,最新Chem. Soc. Rev.!
碱金属被公认为是异相催化中的有效促进剂,能够提高催化活性和调节产物分布。在过去的几十年里,科研人员们付出大量努力来揭示碱金属促进作用的机制。 然而,由于暴露在反应环境时难以捕捉其催…
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稳定运行2000h!他,院士高徒/「国家级青年人才」,南航彭生杰,最新Nature子刊!
研究概述 开发能够抑制晶格氧参与催化反应过程的钌基氧化物催化剂,对于在酸性条件下维持稳定的析氧反应(OER)至关重要。 2025年4月13日,南京航空航天大学彭生杰、胡峰、李林林在…
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新突破!他,回国即985教授,独立通讯新发AEM!
有序金属间化合物是一种提高电催化活性的最有效合金化方法之一,可为单一催化反应中的中间体吸附提供更多的活性位点。然而,在涉及多种起始材料的催化反应中(例如CO2和NO3–…
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福州大学,登顶Science!
研究背景页岩气革命和“双碳”战略推动了丙烷脱氢(PDH)技术的快速发展,使其成为定向生产丙烯的主要路线。负载型Pt团簇是PDH技术中常用的催化剂,但在苛刻的服役条件下,Pt团簇易发…
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“点木成金”!博士生任通讯作者,新发AFM!
开发用于净化废水中有机污染物的催化剂对于环境修复具有重要意义。 2025年4月1日,东北林业大学甘文涛、尹冉在国际知名期刊Advanced Functional Materials…
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张锁江院士&汪卫华院士,联手发表Nature Communications!
研究概述 将木质素转化为高附加值的化学品和燃料是提高木质素利用价值的一种有前景的途径。 2025年4月10日,中国科学院过程工程研究所何宏艳、张锁江,中国科学院物理研究所汪卫华在国…
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中山大学ACS Catal.: 碱金属改性Pd团簇,促进HCHO和CO氧化
贵金属催化剂(Pt、Pd、Au、Rh等)因其高效去除气体污染物(VOCs、CO、CH4等)的特性而在环境催化中获得了广泛关注。 然而,在实际应用中水分子(H2O)经常被吸附在催化剂…
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博士生一作!苏州大学,最新Nature大子刊!
全球水资源短缺问题日益严峻,超过三分之一人口面临水资源压力,预计到2025年该比例将升至近三分之二。反渗透(RO)膜技术作为海水淡化和水回用的核心手段,依赖于界面聚合制备的聚酰胺膜…
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无加热,>99.9%!她,大连化物所「国家杰青」,新发Angew!
研究概述 可逆氢储存是实施氢能的关键挑战,因为其吸热性质、动力学缓慢、选择性差等特点导致脱氢极为困难。太阳能驱动的氢吸收/释放代表了一种跨学科的方法,为解决这些问题提供了有效的解决…
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深圳大学ACB:磷酸缓冲盐介导硝酸根还原高效制氨机理研究
氨作为重要的化工原料和能源载体,其绿色合成技术对实现碳中和目标具有战略意义。硝酸根还原反应(Nitrate reduction reaction, NO3–RR, NO…
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变废为宝!川大刘犇团队,脉冲电催化解难题,新发Nature子刊!
研究概述 电催化升级回收为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料的处理提供了一条有前景且可持续的途径,不仅解决了严重的废物污染问题,还能生产出高附加值的化学品。然而尽管取得了一些重要成…
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智能装甲攻克海水电解”堵点”!四川大学,新发AFM!
天然海水电解面临着海水环境复杂的重大挑战,尤其是会在阴极上形成不溶性沉积物堵塞活性位点。 2025年4月7日,四川大学赵海波教授在国际知名期刊Advanced Functional…
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河北工业大学,新发Angew!
电化学亚硝酸盐还原反应(NO2RR)被认为是一种可持续合成氨(NH3)的有效策略,但设计高效的NO2RR催化剂仍然存在重大挑战。 2023年3月25日,河北工业大学李春利、刘加朋在…
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ORR电催化! 北大「长江学者」,最新Nature子刊!
研究背景氧还原反应(ORR)是燃料电池、金属空气电池等清洁能源技术的核心反应,但其动力学缓慢且依赖贵金属催化剂(如Pt/C),存在高成本、低稳定性及资源可持续性差三大瓶颈。传统Pt…
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首次报道!哈尔滨理工大学师徒联手,新发Angew!
光催化整体水蒸汽分解(OWVS)生成H2和O2,不仅能有效避免O2逆向还原转换为水,而且能够在没有液态水的情况下实现H2的生产。然而,由于光催化剂对水蒸汽的吸收能力较弱,这一领域目…
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厚度影响!华东理工「国家杰青」团队,新发Angew!
研究概述 电化学二氧化碳(CO2)还原成多碳产品是将间歇性可再生电力储存为高附加值化学品的一种极具吸引力的途径。 氧化物衍生的铜(OD-Cu)因其对多碳(C2+)产物的可调选择性而…
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师徒携手!他,中科大「长江特聘/国家杰青」,联合爱徒,新发Nature子刊!
氘代技术在有机合成、药物设计和分子成像等多个研究领域得到了广泛应用。炔烃的电催化半氢化反应为制备Z-烯烃提供了一种可行的途径,但在实现这些化合物的半氘代方面存在不足。 2025年3…
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低至0.11V!香港城市大学&北京大学郭少军,联手发表篇Nature子刊!
析氧反应的充电过电位是锂氧(Li-O2)电池能量转换效率的关键参数。迄今为止,通过催化剂设计实现低电位超降是该领域的一个巨大挑战,通常超过0.25V。 2025年4月9日,香港城市…