30分钟掌握EXAFS:从基础理论到热/静畸变与多体效应实战解析
EXAFS的产生源于吸收原子与其周围近邻原子的相互作用。当吸收原子A的内层电子被激发时,会向外发射光电子波,即出射波。出射波在传播过程中,若遇到中心原子周围的近邻原子,便会受到散射作用,进而产生背散射波。由于出射波与背散射波的频率一致,二者在中心吸收原子处会发
EXAFS的产生源于吸收原子与其周围近邻原子的相互作用。当吸收原子A的内层电子被激发时,会向外发射光电子波,即出射波。出射波在传播过程中,若遇到中心原子周围的近邻原子,便会受到散射作用,进而产生背散射波。由于出射波与背散射波的频率一致,二者在中心吸收原子处会发
基于同步辐射大科学装置发展起来的X射线吸收精细结构谱学(X-ray absorption fine structure, XAFS)技术由于其对原子局域结构的敏感性和光入-光出的探测模式,不苛求真空条件,容易实现原位探测等优势,已经成为了一种对物质动态结构进行
基于同步辐射大科学装置发展起来的X射线吸收精细结构谱学(X-ray absorption fine structure, XAFS)技术由于其对原子局域结构的敏感性和光入-光出的探测模式,不苛求真空条件,容易实现原位探测等优势,已经成为了一种对物质动态结构进行
陈文星,北京理工大学副教授,博士生/硕士生导师。2011年本科毕业于北京航空航天大学化学学院;2015年博士毕业于中国科学技术大学国家同步辐射实验室,师从国际著名同步辐射X-射线谱学专家、前全国同步辐射专业委员会理事长吴自玉教授;2016年在清华大学化学系进行
单原子催化剂(SACs)在多步骤、多电子反应中,性能仍不尽如人意。异质单原子系统整合多种金属优势,有望突破SACs性能限制。异质单原子间相互作用可优化电子结构、提高催化活性,还能协同调节中间体吸附行为。选择性锚定异质单原子到不同位点,可调节其协同作用。过渡金属
随着全球经济的快速发展和工业化进程的加速,水体污染问题逐渐加剧,尤其是新兴污染物(如药物、个人护理产品、工业化学品和微塑料)由于其环境毒性和抗降解性,已经成为了水污染处理中的一大挑战。现有的水处理技术难以应对这些新兴污染物,因此亟需开发高效且绿色的水污染治理技
邻近-定向效应(Proximity-Orientation Effect, POE)作为促进生物酶与底物结合的核心效应,对酶促催化反应催化位点的空间排列和反应取向性起关键作用。本工作将Co原子掺入Pt基纳米酶晶格,利用过渡金属和贵金属在电子构型和原子半径上的差