Nature子刊
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100%去除率!重庆大学,新发Nature子刊!
研究概述 单原子催化剂(SACs)作为选择性调控活性物种的有力工具正在崛起,为绿色和可持续的芬顿催化提供了巨大的前景。 然而,目前的SACs因其载体的特异性,仅能在在特定的氧化剂系…
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武汉大学雷爱文团队,最新Nature子刊!
成果简介 生物质增值是促进“废物转化财富”概念的一种方式,也是未来可持续生活方式的先决条件。其中,应优先考虑直接利用天然聚合物作为增值材料。基于此,武汉大学雷爱文教授和李武教授、贵…
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新框架!天津理工大学,新发Nature子刊!
研究概述 光催化为生产过氧化氢(H2O2)提供了一种可持续且环保的策略,然而,在没有额外助催化剂、光敏剂和牺牲剂的条件下,H2O2整体光合成(O2+2H2O→2H2O2)的催化效率…
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提高41倍!她,联手上交大「国家杰青/长江特聘/万人领军人才」,新发Nature子刊!
Fe-N4单原子催化剂(SACs)的微环境调控对过氧一硫酸盐(PMS)的活化起着关键作用。尽管传统的主配位中掺杂杂原子能够增强活性,但它破坏了Fe-N4的对称性,并降低了其稳定性。…
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800°C,400小时!中国科大曾杰团队,新发Nature子刊!
研究概述 超细纳米粒子(NPs)在多相催化领域引起了广泛的研究兴趣。然而,纳米粒子的本征烧结倾向一直是其催化稳定性的一大障碍。 2025年3月10日,中国科学技术大学曾杰、严涵在国…
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“闪电”合成黑科技:北理工团队打造高效氨合成的秘密武器!新发Nature子刊!
在电化学硝酸盐还原(NO3RR)反应中,原子分散的钌-铜双原子催化剂(Ru-Cu DACs)因其独特的不对称配位特性,成为实现可持续氨生产不可或缺的关键材料。然而,如何高效且精准地…
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南开大学仇友爱,新发Nature子刊!
光电极的界面光电化学在太阳能转化领域已经得到了广泛研究,但其在有机化学中用于生产高附加价值化合物的应用仍面临挑战。 2025年3月8日,南开大学仇友爱团队在国际知名期刊《Natur…
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华东理工大学邢明阳,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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上海交通大学陈志敏/杭高院薛小松,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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新催化系统!马大为院士团队,新发Nature子刊!
研究概述 (杂)芳基磺酰亚胺是开发生物活性分子的重要结构单元,其合成依赖于(杂)芳基磺酰亚胺的氧化。然而,目前用于构建(杂)芳基磺酰亚胺的非对称方法仍然较少。 2025年3月8日,…