9月16日,一则重磅消息出现在科技部网站,科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目20......
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中国脑计划刚启动就被《Science》盯上,相关仪器技术的突破走在了前面!
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原位拉曼光谱与X射线吸收光谱研究能源电化学反应与过程
DOI:10.1016/S1872-2067(21 63874-3https://doi.......
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22年5篇CEJ看镧系-MOF如何实现灵敏传感
Ln3+由于基态独特的[Xe]4fn (n = 0-14 电子构型,带来了4f-4f跃迁、丰富的梯形电子能级和锐利的发射带,在发光材料中受到了广泛关注。由于填充的5s25p6亚壳层对4f轨道的屏蔽,这些梯形电子能级的能量是显式的,所以一般来说Ln...
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吸附,吸附,寻到一条新路——两种新星材料的强强联合
二维材料由于其结构和性能引起了科研人员的兴趣。石墨烯是(Gr)一种典型的二维材料。自2004年石墨烯时代开始以来,石墨烯材料便被广泛研究与关注。金属有机框架(MOF)是一种有前途的多孔材料。在构筑MOF时,选择无机节点和多功能有机连接体具有高度的灵活性和可...
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来自月球的礼物——嫦娥石
月球上赋存的气体元素资源主要有氢、氧、碳和氦。相比于氢和氧这些常见的气体元素,氦气似乎存在感很低。然而,月球上的氦气资源相当丰富,且被认为是核聚变原料的3He的资源量高达100-500万吨,而地球上的天然气中可提取的3He是相当少的,仅有15-20 吨。根...
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Nature! 韩国先进科学技术研究院联手佐治亚理工,基于聚合物电解质在锂电中的应用
介于目前有机电解质系统的锂 (Li 金属电池 (LMBs 的商业应用受到安全问题和锂金属负极等挑战的阻碍,包括以下问题(1 不可控的锂枝晶生长, (2 固体电解质界面 (SEI 层的不稳定厚度增加, (3 “死”锂的形成和锂金属在循环过程中的体积...
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胡良兵“焦热快烧”:界面工程提高多元纳米合金稳定性
近年来,多元合金纳米颗粒因其独特的高熵特性而被广泛地应用于催化、能源、环境等领域,表现出良好的催化活性与稳定性,是未来的理想催化剂之一。美国马里兰大学胡良兵教授课题组在高熵合金纳米领域开展了一系列工作,利用焦热快烧合成了各种类型的高熵合金催化剂,并向产业化...
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“液态阳光”与甲醇经济
在寻找化石燃料的合适替代品,实现快速的能源转型的征程中,可再生清洁能源技术均迅速发展。在这些方案中,甲醇经济在竞争中脱颖而出。考虑到二氧化碳在大气中的产生和释放是不可避免的,以具有成本效益的方式将其捕获并转化为甲醇可能是生产可再生甲醇的最可持续的方法。而对...
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路军岭团队Nature catalysis:催化活性和选择性全都要!
1. 粒径控制着金属纳米颗粒 (NPs 的几何结构和电子结构,从而影响其催化性能。尽管增加铂 NPs 的粒径可以提高了氢化反应选择性,但其活性和金属效率明显降低;虽然Au/Ag基催化剂可以实现高选择性,但其 H2 解离活性很低。因此,目前报道的...
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原位技术模拟和破译析氧反应电催化剂的结构演变过程
析氧反应是现如今众多能量转化和储存技术的瓶颈所在。这些技术包括电解水、二氧化碳还原和金属空气电池等,是我们未来能源技术的关键所在。为了突破析氧反应这个瓶颈,可以设计并制备高效的催化剂。有趣的是,很多析氧反应催化剂在反应的过程中会经历一个结构的动态演变过程。...