JACS
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西湖大学/浙工大JACS: 构建亚4nm Ru-RuO2肖特基结,实现持久酸性水氧化
由可再生电力驱动的水电解(WE)被广泛认为是可扩展生产绿色氢气的有希望的途径。在各种WE技术中,质子交换膜(PEM)-WE作为一种能够直接与波动电源集成的技术脱颖而出。这归因于其独…
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山大贾春江/北大马丁,JACS!
由于过度的CO化学吸附,负载型Pt催化剂长期以来在许多含CO反应中一直遭受CO中毒。因此,Pt基催化剂对醇的脱氢作用(这是制造高价值化学品和产H2的关键催化过程)受到生成的CO产物…
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韩布兴院士,最新JACS!
研究概述 电化学二氧化碳还原反应(CO2RR)生成多碳(C2+)产物对促进碳循环的闭合和解决全球能源问题具有重要意义,但该反应目前面临着选择性不佳的挑战。 2025年5月2日,华东…
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西湖大学张彪彪/王涛&浙江工业大学朱艺涵JACS | 构建亚4nm Ru-RuO2肖特基结,实现持久酸性水氧化
由可再生电力驱动的水电解(WE)被广泛认为是可扩展生产绿色氢气的有希望的途径。在各种WE技术中,质子交换膜(PEM)-WE作为一种能够直接与波动电源集成的技术脱颖而出。这归因于其独…
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中科大JACS:Zn中心作为电位依赖选择性开关,促进H2O2电合成
为了通过电化学2e–ORR实现H2O2的产生,人们已经开发出许多催化剂。单原子催化剂(SACs)集成了高原子位点利用率、易于调节原子和电子结构以及定义明确的活性中心等优…
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南开大学陈军院士/卢勇研究员,最新JACS!
成果简介 有机正极材料(OCMs)因其高容量和环境友好的优点,受到广泛的关注。然而,由于它们与传统液体电解质的强相互作用,导致严重的溶解,它们的实际应用受到严重限制。基于此,南开大…
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3800小时超长耐久性!忻获麟&许康,JACS!
水系锌离子电池(ZIBs)因其高安全性、低成本和高体积容量(锌金属达5,851 mAh/mL)被视为下一代储能技术的重要候选者。然而,传统液态电解质的固有缺陷严重限制了其实际应用。…
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IF=14.4!大连化物所「国家杰青」范峰滔,最新JACS!
研究概述 绝缘支撑在光催化中的作用尚未被充分理解。 2025年4月23日,美国纽约市立大学皇后学院Michael V. Mirkin、中国科学院大连化学物理研究所范峰滔在国际知名期…
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10.5 mol gcat-1 h-1!中科大刘庆华/程位任&西南石大陈鑫,JACS!
为了通过电化学2e–ORR实现H2O2的产生,人们已经开发出许多催化剂。单原子催化剂(SACs)集成了高原子位点利用率、易于调节原子和电子结构以及定义明确的活性中心等优…
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IF=14.4!段镶锋&黄昱,JACS:研究Pt表面水结构的重组,助力高效碱性HOR
碱性电解质中的氢氧化反应(HOR)表现出明显慢于酸性电解质中的动力学,这对碱性交换膜燃料电池(AEMFCs)构成了关键挑战。碱性电解质中的动力学变慢通常归因于更缓慢的Volmer步…