电催化
-
电化学阻抗拟合的核心:ZView软件在等效电路建模中的应用
说明:本文详细介绍了电化学阻抗拟合软件ZView的安装及使用方法。通过清晰的步骤说明,从软件下载、安装到具体操作,帮助读者快速上手。文章还讲解了电化学阻抗的基本原理、等效电路的概念…
-
如何调控缺陷工程、应变工程、限域效应、界面效应?
说明:本文华算科技详细介绍了多种增强电催化剂性能的策略,包括组分调控、缺陷工程、应变工程、限域效应和界面效应,并结合具体案例展示了如何通过这些方法优化催化剂的电子结构和表面特性,从…
-
一文读懂“电催化”的原理、测试、表征!
说明:本文华算科技系统阐述了电催化机制,包括基础认知、核心原理、研究方法及未来挑战。文章深入解析了电催化在能源转型中的关键作用,探讨了电荷转移理论、活性中心机制及反应的热力学与动力…
-
高熵合金:多主元协同、四大效应与电催化性能优势解析
说明:高熵合金是由五种及以上主元金属组成的新型材料,其高熵、晶格畸变、鸡尾酒及缓慢扩散四大效应协同作用,赋予其优异催化性能。 按元素组成分为贵金属基、过渡金属基等,按结构有纳米…
-
光催化与电催化中电子-空穴分离:机制解析、策略创新与催化性能突破
总结:在光催化与电催化领域,电子与空穴的高效分离是提升能量转化效率与反应选择性的核心科学难题。电子-空穴对如果不能及时分开,其携带的能量就会损失,直接导致催化效率低下。近年来,…
-
什么是“自旋态”?电催化中的低/中/高自旋作用
说明:本文华算科技深入解析电催化中自旋态(低/中/高自旋)的核心作用,阐明其通过调控金属–配体键强度及中间体吸附能优化催化活性,系统地介绍尺寸效应、缺陷诱导、晶格取代等…
-
OER和ORR:如何通过量化工具优化催化剂性能
说明:析氧反应(OER)与氧还原反应(ORR)是电催化核心反应,互为逆反应但机制不同。OER为水氧化生成氧气,ORR为氧气还原,路径依赖介质,二者对催化剂中间体吸附要求不同,活…
-
什么是铁电催化?铁电材料在催化领域的应用
总结:铁电材料因其独特的自发极化和极化可逆特性,正在催化领域掀起一场全新变革。极化调控为表面电荷、电子结构和活性位提供了精准“操控手”,不仅提升了CO2还原、氮气还原等关键反应…
-
电催化为什么要做DFT计算?
说明:DFT计算是电催化研究的核心工具,可解析反应机制、建立活性描述符、指导催化剂设计。其关键内容包括吸附能计算、过渡态搜索、电子结构分析等,通过顶刊案例验证了对OER、ORR…
-
氢电极的三种形态:NHE、SHE、RHE的详细对比
说明:本文清晰区分了NHE、SHE和RHE概念,并详细介绍了常用参比电极(如SCE、Ag/AgCl、Hg/Hg2SO4)的结构、特性、优缺点及适用条件,以及非水体系中准参比电极(Q…
-
电催化中的空位工程:阴离子空位与阳离子空位的特性与应用
说明:本文华算科技探讨了电催化中的空位工程,系统阐述了阴离子空位(如氧空位、硫空位、硒空位和磷空位)和阳离子空位的形成机制、特性及其在HER、OER和CO2RR等电催化反应中的应用…
-
电催化理论计算:从吉布斯自由能变到多尺度融合的探索
说明:电催化理论计算通过量子化学与统计力学方法,揭示电子结构与反应动力学的关联。核心概念包括吉布斯自由能变、d带中心理论、火山图等,指导催化剂设计。 计算方法涵盖DFT、MD、机器…
-
高效电催化剂的设计策略及其在能源转换与存储中的最新进展
电催化是指在电化学反应中,利用催化剂促进电子转移过程,从而加速反应速率的现象。电催化通常应用于电池、燃料电池、氢气生产、二氧化碳还原等领域。催化剂通常是金属或金属合金,通过提高…
-
动态表面重构的精准调控:电催化剂重构驱动机制与原位表征策略解析
说明:本文华算科技聚焦电催化剂的动态表面重构,解析了重构的驱动机制,强调了原位表征技术的关键性,并提出了通过前驱体设计与工况调控实现重构精准调控以优化催化性能的策略。 01 什么是…
-
什么是过电位?定义、DFT自由能计算与反应能垒的量化
说明:过电位是实际电极电位与热力学平衡电位的差值,量化反应能垒,值越大催化效率越低。其计算依托DFT,通过构建自由能图确定速率决定步骤(RDS)的最大自由能变(ΔG_max),…
-
电催化HER:从理论计算到催化剂设计的全面解析
说明:电催化HER的理论计算围绕反应机理、关键描述符及电子调控展开。酸性介质分Volmer、Heyrovsky、Tafel三步,碱性因需水解离更难。氢吸附自由能、过电位是核心描…
-
如何测试电催化的稳定性?
说明:华算科技通过本文综述了电催化稳定性测试的核心方法(如计时电流法、计时电位法、循环伏安法及多阶梯测试)、测试前后的表征对照手段(如XPS、XRD、SEM等)以及常见的电催化剂衰…
-
晶格畸变有什么作用?
说明:文章深入揭示了通过精准调控材料的键长、键角及配位结构,晶格畸变能重塑电子结构、优化载流子迁移、调控表面化学、增强结构稳定性,并协同促进分子吸附/活化、优化反应路径、增加/激活…
-
什么是协同效应?
说明:本文华算科技系统探讨了协同电子效应、协同吸附效应、协同溢出效应及双原子协同效应等关键机制,揭示了它们如何突破单一材料性能极限,提升电子/离子传导、反应活性与稳定性。通过阅读本…
-
什么是纳米限域效应?
说明:本文系统通过三类典型效应—纳米孔限域(介孔强化传质)、层间限域(二维材料调控电子结构)和原子限域(单原子协同催化)的实例,揭示了该效应在电催化、环境修复(如重金属吸附)及能源…