催化
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Science重磅:通过深度学习改进DFT,同时获Nature高度赞誉!
在过去的 30 年中,密度泛函理论 (DFT) 已成为预测化学、生物学和材料科学中各种系统特性的最广泛使用的电子结构方法。尽管取得了悠久的成功历史,但最先进的DFT泛函具有关键的局…
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陕师大曹睿Angew.:引入水网络辅助质子转移促进Co电催化析氢
质子转移对许多生物和化学反应至关重要。通常在酶中发现含有氢键的水网络可以协助质子转移,但是合成催化剂很少提出类似的策略。 基于此,陕西师范大学曹睿教授(通讯作者)等人报道了一种带有…
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Appl. Catal. B.:Pd原子促进ZnZrOx固溶体催化剂助力CO2加氢制甲醇
开发高效的CO2转化催化剂是一个长期的愿望。基于此,新加坡国立大学颜宁教授和Sergey M. Kozlov、瑞士苏黎世联邦理工大学Javier Pérez-Ramírez(共同通…
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2021,这些顶尖学者放弃海外教职,全职回国!来看看都有哪些大牛?
近日,你有没有被“顶尖学者回国”的新闻刷屏?据报道,全球顶级AI学者、原澳大利亚阿德莱德大学终身教授沈春华,本月全职回国加入浙江大学!沈春华教授是计算机视觉领域熟知的全球领军人物,…
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ACS Catalysis:Ni/Co/V三元协同调控反应途径,尿素高效电催化氧化!
通讯作者:李轶,刘佳 第一作者:纪之骄 成果简介 近年来,面对日益严峻的环境污染和能源短缺问题,通过电催化方式实现小分子转化,如电催化尿素制氢气,具有非凡的意义。尿素,无毒且来源广…
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清华/大阪大学Angew.: Ru,Mo双位点,高效光催化合成氨!
与Haber-Bosch工艺相比,清洁的光催化氨(NH3)合成具有巨大的潜力。然而,由于局部电子不足,目前所报道的光催化剂效率低下。 近日,清华大学李俊华、李亚栋和大阪大学Hiro…
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余桂华ACS Nano: FE>90%! Fe-氰基-R NSs用于高速率NO3RR
氨(NH3)是农业中必不可少的物质,也是作为氢载体的清洁能源的来源。然而,目前生产氨的主要方法是Haber-Bosch工艺,该工艺会导致大量能源消耗和严重的环境问题。与氮(N2) …
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郑大臧双全AM:“本自同根生,相辅又相成”。Fe粒子调控单原子Fe位点结构以增强ORR
Fe-N-C材料对氧还原反应(ORR)表现出优异的活性和稳定性,是替代商业Pt/C催化剂的最有希望的候选材料之一。然而,阐明Fe-N-C材料的优异ORR活性的根源仍然具有挑战性。 …
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安长华/王莹AFM:室温CH4等离子体处理,六方hcp-Ni3Fe/C水分解性能优异!
电化学水分解制氢是一种清洁可行的技术,然而四电子析氧反应(OER)的动力学缓慢,电催化析氢反应(HER)的实际应用仍然具有挑战性。因此,开发用于水分解的强大的高性能电催化剂是非常必…
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Small:酸性碱性都不怕,原位生长钴基间隙化合物实现高效HER!
界面工程和元素掺杂是增强氮化钴对碱性析氢反应(HER)的两种重要手段。然而,同时结合这两种手段来提高氮化钴在碱性介质中的HER催化性能的报道很少,更不用说在酸性介质中进行HER了。…