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  • 这篇Nature子刊教你如何用掺杂提升CO2 还原稳定性!

    这篇Nature子刊教你如何用掺杂提升CO2 还原稳定性!

    1.如何提升电催化CO2还原中的稳定性一直是一个巨大的挑战。之前的工作通常着眼于形貌调控(例如采用更稳定的纳米结构),表面修饰(例如引入表面基团改变局域电解液成分)以及催化剂组分变化(例如加入抗腐蚀的金属)来提升催化稳定性。在这项工作中,作者首次报道了Zn...

  • IrO2金属烯:新型酸性OER催化剂!

    IrO2金属烯:新型酸性OER催化剂!

    第一作者:QianDang,HaipingLin,ZhenglongFan,LuMa通讯作......

  •  单原子催化剂在钾硫电池中的新型协同作用!

    单原子催化剂在钾硫电池中的新型协同作用!

    第一作者:ChaoYe,JieqiongShan通讯作者:王海辉,乔世璋通讯单位:清华大学......

  •  胡喜乐团队最新Nature energy:双原子催化剂,阐释OER新机理!

    胡喜乐团队最新Nature energy:双原子催化剂,阐释OER新机理!

    1.尽管科学界现在已经确定含有 Co、Fe 或 Ni 的混合金属氧化物是碱性介质中最活跃的非均相 OER 催化剂,然而,这些金属氧化物的异质性使得研究和理解这些催化剂的基本性质和机理变得困难。2. 在这项工作中,作者通过原位电化学转化首次实现了从单原子前体...

  • 事关手性!膜的应用

    事关手性!膜的应用

    手性现象在自然界中无处不在,蛋白质、糖、核酸和其他构成生物体的物质分子都具有手性。外消旋溶液中的对映体具有相同的理化性质,但不同对映体的生物活性有显著差异。因此,实现手性物质的对映选择性分离在制药、农化和食品添加剂行业中是必不可少的。已经报道的手性分离方法...

  • 22年5篇CEJ看镧系-MOF如何实现灵敏传感

    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...

  • 吸附,吸附,寻到一条新路——两种新星材料的强强联合

    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...

  • 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

    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...

  • 胡良兵“焦热快烧”:界面工程提高多元纳米合金稳定性

    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...

  • 路军岭团队Nature catalysis:催化活性和选择性全都要!

    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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