催化
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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…
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90天,小于5%!华中科技大学&湖北大学联手,解决传统难题,新发Nature子刊!
研究概述 电催化析氧反应(OER)是多种能源技术中的关键步骤,但其活性较低,利用晶格氧活化机制(LOM)是提高其活性的一种策略。 然而,这种方法面临着显著的热力学挑战,需要在不…
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新疆大学AFM:S型异质结上构建了超小型NiO,增强光催化析氢和固氮
在光催化反应中,S型异质结可以有效促进光生载流子的分离效率,显著提高氧化还原能力,从而显著提高光催化性能和适用性。然而,在光催化过程中,空穴的转移速率比电子的转移速率慢约4个数量级…
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浙江大学孙文平,发表AM!
氢气(H2)因其多功能性、高能量密度和环境友好性而被广泛认为是一种有前景的能量载体。以H2作为燃料的燃料电池是实现氢能与电能高效转换最具竞争力的技术之一。 与商业化的质子交换膜燃料…
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硕士生一作!重庆工商大学,第一单位发表Angew!
可再生电力驱动的电催化还原氮反应(NRR)是NH3合成的一种可持续的方法,但由于N2的不溶性和惰性的N≡N键,NRR已被证明是一个缓慢的过程。最近,电催化NO3–还原(…
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南京大学钟苗Angew:借助定量反应-输运模型,实现CO电还原为C2H4能量效率提高
在水介质中电催化CO还原合成乙烯(C2H4)是一种热力学上坡的过程(CO+H2O→C2H4+O2,ΔrGθ=817.4 kJ mol-1)。在能量强化的膜电极组装(MEA)系统中,…
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科研女神!她,师从崔屹院士,「90后」独立PI,24岁首创“亲锂性”概念,新发Nature子刊!
成果简介 在高电流密度下,二氧化碳(CO2)电化学还原为一氧化碳(CO)时,选择性会下降,这是该过程面临的一个难题。 约翰霍普金斯大学刘亚媛教授、Li Zhengyuan等人报道了…
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减少厚度,提升催化性能!北大联手南科大,新发Angew!
研究概述 金属有机框架(MOFs)因其明确的、可调的结构和能够结合多种活性位点的能力,是电催化的潜在候选材料。然而,它们固有的绝缘性质限制了电子从电极到远程活性位点的转移,导致催化…