Angew.
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武汉大学罗威Angew:不可忽视界面水,显著改善RuO2酸性OER活性和稳定性
利用质子交换膜水电解槽(PEMWE)制氢因其高纯度、高电流密度、高工作电压、与可再生能源的高兼容性而被公认为是一种很有前途的方法。但是,阳极的OER动力学缓慢和对稀缺的Ir基材料(…
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电氧化烯胺转化创新纪录!清华大学罗三中,新发Angew!
研究概述 外部调节烯胺中间体显著扩展了传统胺催化的反应空间。 尽管在烯胺中间体的化学氧化和光氧化方面取得了进展,但电氧化仍然是一个探索较少的领域,这与近年来电化学的蓬勃发展形成了鲜…
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实现三效合一!TON高达855!天津理工大学鲁统部,新发Angew!
研究概述 金属配合物作为均相分子催化剂在光催化CO2还原方面的应用受到了广泛关注。然而通过增强这些配合物的光敏性和光氧化能力来在创造多功能分子器件却面临重大的挑战。 2025年4月…
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孙世刚院士领衔!厦门大学乔羽/陈毅龙,新发Angew!
开发牺牲正极预锂化技术来补偿不可逆的锂损失对于提高锂离子电池的能量密度至关重要。富锂反萤石Li5FeO4(LFO)因其高理论容量(867 mAh/g)和优异的分解动力学特性(与Li…
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赵天寿院士Angew:局部高浓度电解质优化锂金属电池界面与性能
局部高浓度电解质(LHCEs)在锂金属电池中表现出良好性能,然而对于稀释剂与溶剂之间的分子间相互作用如何调控溶剂化结构和界面层结构的了解仍然有限。 在此,南方科技大学赵天寿院士、李…
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20 mA cm⁻²,400次!福建师范大学,发表Angew!
在高电流条件下实现锂金属电池(LMBs)的高效循环对于其实际应用至关重要。为此,研究人员提出了多种电解液优化策略,主要集中在三个领域:浓电解液、含氟电解液和电解液添加剂。 在此,福…
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28000次超长循环!广东工业大学&广州大学,联手发表Angew!
高度对称的H₂O分子与SO₄²⁻之间的弱偶极相互作用是导致双电层(EDL)不稳定的根本原因,从而触发析氢反应(HER)和锌枝晶的生长,严重阻碍了水系锌离子电池(AZIBs)的商业化…
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复旦大学郑耿锋/韩庆/张丽娟,发表Angew!
将二氧化碳(CO2)定向转化为高附加值多碳(C2+)产品是一种促进碳中和的有效策略。特别是,具有较高的能量密度和方便运输和储存的C2H5OH,可作为汽油的潜在替代品。 最近,考虑到…
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原子操纵!一个原子改写CO2还原未来,师徒联手发表Angew!
即使是对单个原子的操纵也可能对催化活性和选择性产生巨大影响,尤其是在原子催化剂中。然而,由于催化剂中存在诸多相互交织的因素,准确阐明特定原子对性能的影响仍是一个挑战。原子级精确的同…
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接近1!他,安徽师大常务副校长、中科大「国家杰青」,新发Angew!
研究概述 在温和条件下,光热催化是CO2转化为高价值化学品的一种有前景且可持续的方法,从而实现了高效的碳循环。然而,在原子水平上精确操控活性位点及其配位环境以提高催化剂性能仍然是一…