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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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四川大学AEM:富锂材料烧结过程中的相变行为
锂离子电池因其高能量密度和长循环寿命而备受关注。正极材料作为锂离子电池的核心组成部分,其结构和性能直接决定了电池的整体表现。锂富集材料(Li-rich materials)因其独特…
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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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突破记录,填补空白!武汉理工大学麦立强,联手郑州大学,发表EES!
当前研究侧重于调控锌沉积行为以解决枝晶问题,尽管在对称电池的寿命方面已经取得了显著改善,但全电池整体寿命并没有相应增加,造成这种差异的根本原因尚未得到探究。 在此,武汉理工大学麦立…
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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…