顶刊
-
Edward H. Sargent院士,最新Joule!
成果简介 电气化反应捕集可将从空气捕集后的碳酸碱液体中的二氧化碳升级为增值产品,同时再生捕集介质。由于高的电解电压(>3.7 V)和适中的CO选择性( 美国西北大学Edwar…
-
可循环再生!重庆大学陈飞,联手俞汉青院士,新发Nature子刊!
研究概述 开发高效稳定的非均相催化剂用于氧化剂的连续活化,对于缓解全球水资源危机至关重要。 2025年3月28日,重庆大学陈飞、中国科学技术大学俞汉青在国际知名期刊Nature C…
-
提升23倍!三单位联手,打造高性能纳米簇催化剂,新发AFM!
研究概述 具有明确定义的金属活性位点、独特的几何和电子结构以及金属−金属键的原子级精确负载型纳米簇催化剂(APSNCs),展现出卓越的催化性能。 然而,由于在合成和催化反应过程难以…
-
超过5600 h!浙江大学陆俊,新发Nature子刊!
成果简介 控制锌(Zn)成核和随后的晶体生长,是长寿命水系锌金属电池(AZMBs)的关键。然而,同时发生的副反应和不稳定的固态电解质界面(SEI)形成阻碍了Zn金属的连续电沉积。基…
-
高能锂金属电池!华南理工大学,Nature!
锂 (Li) 金属电池 (LMB) 有望成为高能量密度可充电电池。然而,高活性锂和非水电解质反应形成的锂枝晶会导致安全问题和容量快速衰减。开发可靠的固体电解质界面对于实现高倍率和长…
-
提高29倍!段镶锋&黄昱夫妇携手,最新JACS!
成果简介 碱性电解液中的氢氧化反应(HOR)动力学,明显慢于酸性电解液中的HOR动力学,对碱性交换膜燃料电池(AEMFCs)提出了严峻的挑战。其中,碱性电解液中较慢的动力学通常归因…
-
青岛大学/山东大学联手,新发Nature子刊!
动态动力学拆分(DKR)已广泛应用于对映选择性合成研究领域内,能够将外消旋化合物转化为对映体富集的产品,并且理论上可以实现定量产率。然而,尽管其取得了广泛的成功,动态动力学不对称C…
-
解决传统难题!苏州大学,新发Nature子刊!
在芳香卤化物的后期氘化反应中,使用重水(D2O)进行氘化是一种非常理想但极具挑战性的转化过程,主要是由于惰性碳-卤键的活化难度较大,以及在多种官能团存在的情况下重水的极性反转(um…
-
超过800 h!解决气泡难题!天大张吕鸿,联手湖南大学王双印/文国斌,新发AM!
研究概述 在析氢反应(HER)中,H2气泡对催化位点的牢固粘附和覆盖会阻碍催化剂的活性以及在大电流密度下的稳定性。 2025年3月24日,天津大学张吕鸿、湖南大学王双印、文国斌在国…
-
中国科学院化学研究所张建玲,新发Angew!
研究概述将CO2高效电化学还原为高附加值的多碳产物具有重要意义,但仍然面临巨大挑战。2025年3月18日,中国科学院化学研究所张建玲在国际知名期刊Angewandte Chemie…
-
第一单位!温州大学,最新Nature子刊!
研究背景 水系氧化还原液流电池(RFBs)因其功率与能量解耦、高安全性和可扩展性,被认为是规模化储能的重要技术。其中,基于S²⁻/Sₓ²⁻和I⁻/I₃⁻氧化还原对的硫-碘体系(SI…
-
院士领衔!中科院生态环境中心Nature子刊:优化反应路径,提高甲醇水蒸气重整选择性!
自从Jöns Jakob Berzelius首次引入催化的概念以来,由于所涉及反应的相对直接的性质,这个领域在很大程度上忽视了选择性的方面。然而,随着现代能源催化系统日益复杂,将反…
-
四川大学武开鹏,发表AEM!
橄榄石型磷酸锰铁锂(LiFeyMn1-yPO4)因具有比磷酸铁锂(LiFePO4)更高的能量密度,被认为是下一代锂离子电池正极材料的有力竞争者。通常,LiFeyMn1-yPO4的充…
-
北京大学夏定国/李彪&武汉大学艾新平,发表JACS!
阴离子二聚化对富锂正极材料(LCM)在高能量密度锂离子电池中的应用提出了重大挑战,因为其具有有害影响,包括快速的容量和电压衰减、缓慢的反应动力学和大的电压滞后。 在此,北京大学夏定…
-
99%!他,博毕6年即中南民大教授/「国家优青」,联合大化所,新发Nature子刊!
研究概述 硝基化合物与醇的还原偶联是构建有机氮化学品中C=N键的一种可持续途径,但由于醇中α-Csp3-H键的惰性和C=N键对氢化的易感性而具有挑战性。 2025年3月26日,中南…
-
杨秀荣院士,新发AFM!
研究概述 阳极析氧反应(OER)电催化剂的溶解和失活仍然是酸性水电解发展的重大障碍。 2025年3月26日,中国科学院长春应用化学研究所王德文、杨秀荣在国际知名期刊Advanced…
-
爆表,近10倍提升!吉林大学,最新Angew!
研究概述可充电锌空气电池的发展在很大程度上依赖于双功能氧电催化剂来提供卓越的氧还原/析氧反应(ORR/OER)性能。然而,设计具有出色双功能活性和稳定性的电催化剂仍然是一个挑战。2…
-
香港理工黄维扬/许林利,新发Angew!
金属乙炔化物框架(MAFs)以其独特的金属双乙炔键(-C≡C-M-C≡C-)结构,正逐渐成为一类具有催化应用前景的新型二维(2D)纳米材料。 2025年3月18日,香港理工大学黄维…
-
牛!这个团队,继Science正刊之后,再发Nature Synthesis!
研究背景 钠是地球上最丰富的元素之一,因其在可持续性方面的潜力,逐渐成为替代锂等稀缺金属的理想选择。尤其是在锂资源逐渐匮乏且价格上涨的背景下,钠作为一种环保、可再生的金属材料,受到…
-
10000次循环!复旦大学王永刚,发表Angew!
水系锌离子电池由于高理论容量、高安全性、环境友好、低成本等优点,在大规模能源存储中极具吸引力。然而,枝晶生长、析氢腐蚀等副反应会导致锌离子电池的严重容量退化,因此开发稳定的锌金属负…