清华大学魏飞团队,最新Nature Sustainability!
合成气(CO 和 H₂)转化是实现可持续能源与化工的重要技术,但受限于催化过程中的活性与选择性难以兼顾。线性标度关系导致不同中间体的吸附能难以独立调控,使得提高活性往往以牺牲选择性为代价。多活性位点策略虽能缓解这一矛盾,却引入反应路径复杂性。生物体系中的“代谢
sustainability 魏飞 naturesustai 2025-05-02 11:11 6
合成气(CO 和 H₂)转化是实现可持续能源与化工的重要技术,但受限于催化过程中的活性与选择性难以兼顾。线性标度关系导致不同中间体的吸附能难以独立调控,使得提高活性往往以牺牲选择性为代价。多活性位点策略虽能缓解这一矛盾,却引入反应路径复杂性。生物体系中的“代谢
sustainability 魏飞 naturesustai 2025-05-02 11:11 6
碳纳米管作为已知强度最高的材料之一,其单壁结构的拉伸强度可达120 GPa,具有作为超强材料的应用潜力。但双壁碳纳米管(DWCNTs)因内外层间摩擦力较弱,在拉伸时易发生“剑鞘式断裂”,导致其有效强度仅为单壁碳纳米管的一半。
对称性是自然界的核心规律,对称性和对称性破缺现象广泛存在于生物和非生物体系中。单壁碳纳米管(SWNTs)作为一种典型的非对称生长手性材料,研究其生长机制对于实现超长且性能均一的碳纳米管的可控制备至关重要。