Nature Synthesis
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产率高达12,000 µmol/g/h!李亚栋院士领衔!清华大学/西湖大学,Nature Synthesis!
光催化氧化是实现碳氢化合物高值化转化的有效手段,但如何在保持高底物转化率的同时实现高选择性的中间产物仍具挑战。 成果简介 针对该问题,安徽师范大学校长/清华大学李亚栋院士、清华大学…
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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…
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博士生一作!韩布兴院士/朱庆宫,重磅Nature Synthesis!
成果简介 电化学CO2还原反应(CO2RR)高效生产多碳(C2+)醇具有重要意义。然而,由于产生乙烯(C2H4)的竞争性C2+途径,CO2RR制取C2+醇具有低选择性和电流密度。基…
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硕士生一作!上海交通大学张礼知,Nature Synthesis!
成果简介 电化学O2活化为单线态氧(1O2)的高效合成提供了一种绿色途径。然而,它通常是由吸附依赖的O2活化和转化决定的,并且可能受到表面结合的*OOH的缓慢解吸的影响。 上海交通…
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上交大&天津大学&宁德时代&阿贡实验室,联手发表Nature Synthesis!
锂金属一直以来被认为是高能量密度电池的理想负极材料。然而,由于锂金属在实际电流密度下容易形成枝晶,其应用受到限制。在固态锂电中,主要的失效通常是由于机械问题,锂枝晶可以穿透和/或破…