电化学析氢和析氧反应中的认知误区,Nat. Catal.发文纠正
1893年,德国化学家和物理学家Nernst(能斯特,1864-1941)根据热力学理论提出了可逆电池电动势的计算公式,即Nernst方程,描述电池电动势与参与电池反应的各种物质的性质、浓度以及外在条件(温度、压力等)的关系。基于Nernst方程的热力学分析可
1893年,德国化学家和物理学家Nernst(能斯特,1864-1941)根据热力学理论提出了可逆电池电动势的计算公式,即Nernst方程,描述电池电动势与参与电池反应的各种物质的性质、浓度以及外在条件(温度、压力等)的关系。基于Nernst方程的热力学分析可
锂离子电池(Lithium ion batteries, LIBs)被广泛应用于消费电子产品、电动汽车和可再生能源系统,支撑着低空经济和绿色交通的快速增长。然而,随着对锂电池需求的不断增长,人们对性能优异、重量更轻、寿命更长电池的需求也越来越大。其中,有效地优
化学,变化之学。研究化学反应速度的学科,就是化学反应动力学。近年来随着理论计算与实验装置的进步,中国在化学反应动力学的若干领域,已经开始领先世界,这其中一位核心人物,就是中国科学院院士杨学明,他在基元化学反应动力学研究领域,尤其是化学反应共振态,化学反应中的几
分子(H₂O)在过渡金属表面的解离是电催化析氢(HER)、析氧(OER)及CO₂还原等反应的关键步骤。本文通过密度泛函理论(DFT)计算,系统解析H₂O解离的原子尺度机理、活性描述符与催化剂设计策略,为高效水分解催化剂开发提供理论基石!
在锂氧气电池(LOB)的O2/Li2O2正极反应过程中,涉及三线态O2与单线态Li2O2之间的相互转化,该过程的电子转移速率是自旋相关的,但这样的自旋相关性往往被无意地忽视了。理论上,非自旋守恒的电子跃迁过程是量子力学禁阻的,需要施加额外的能量迫使自旋翻转再发