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孙世刚院士团队!探究电子结构,新发Nature Catalysis!
研究概述 Fe-N-C催化剂是酸性氧还原反应(ORR)中最有希望替代Pt的材料,但其活性中心的电子结构仍然是个谜。 2025年4月7日,厦门大学孙世刚、王宇成在国际顶级期刊Natu…
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高达84,000至1380,000的转化数!上海有机所支志明院士/黄镇江,新发Nature子刊!
研究概述 在有机分子中选择性地官能化C-H键,为构建复杂分子提供了一种直接且高效的方法,减少了合成步骤并提高了原子经济性,从而推动了更加可持续的化学合成。 在催化C-H官能化反应领…
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锂电池如何高效回收?同济大学&麻省理工&华科大黄云辉,发表Nature Sustainability!
研究背景 华科大黄云辉 锂离子电池(LIBs)因其在电动汽车(EVs)和固定式电池储能系统(BESS)等领域的广泛应用,成为了现代能源存储的核心材料。与传统的铅酸电池相比,LIBs…
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华中师大徐晖/湖北大学张干兵/上海交通大学张礼知,最新Nature子刊!
基于过氧单硫酸盐(PMS)的高级氧化工艺(AOPs)因其在广泛pH范围内的高效性而在污染物控制和环境矫正方面引起了广泛关注。 近年来,具有金属-N4 (M-N4)位点的单原子催化剂…
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固态电池,再登Nature Materials!
研究背景 去合金化是指选择性地去除合金中的一个或多个成分,广泛应用于制造具有可控纳米孔隙度和成分的金属材料。这一过程不仅是制造多孔金属的有效途径,也在下一代电池电极的工作原理中起着…
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“拒绝敏感基”!中山大学&北京大学院士,新发Nature子刊!
研究概述 通过镍(Ni)催化形成碳杂原子键(特别是C-N键)取得了显著成效,其中构建的Ni(0)/Ni(II)氧化还原循环和光诱导的Ni(I)/Ni(III)氧化还原循环是主导机制…
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唯一通讯单位!华中师范大学,Nature Catalysis!
研究背景 手性大环是指环中含有12个以上原子的化合物,广泛应用于药物化学、天然产物、不对称催化和材料科学等领域。例如,抗生素万古霉素就是由含有轴手性双芳基单元的三个大环组成,对抗耐…
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30,000次!−60~80°C!山东大学徐立强,发表JACS!
设计具有优化协同双金属反应中心的普鲁士蓝类似物(PBA)正极是设计高能钠离子电池(SIBs)的典型策略,然而这些正极通常存在容量衰减快和反应动力学缓慢的问题。 在此,山东大学徐立强…
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-60~80℃!清华大学/南洋理工,联手发表JACS!
当前锂电池在极端温度条件下(无论是高温还是低温)都会出现显著的性能衰退,传统的宽温度电解液设计通常通过调整溶剂化壳和选择具有极端熔点/沸点的溶剂来应对这些挑战。然而,这些溶剂介导的…
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聊城大学&阿德莱德大学,新发AEM!
过渡金属催化剂的氧电催化活性可以通过调节其微观结构以优化电子构型来调控。 2025年3月10日,聊城大学孟凡鹏、李海波、阿德莱德大学张华阳在国际知名期刊Advanced Energ…