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文献精读:Nat. Synthesis|过电位仅为15mV的多元素异质HER催化剂批量化大规模制备

能源转化与储存领域广泛应用异质结构催化剂,诸如氨合成、尾气净化、电解水等方面均有涉及。但诸如浸渍、沉积、离子交换这类传统合成方式,一般要经历多道工艺步骤。多步工艺易造成催化剂界面呈现不均匀状态,对其活性及稳定性产生不利作用。并且,实现多元素催化剂的大规模制造目

synthesis 催化剂 过电位 tio 催化剂批量化 2025-03-25 09:42  2

《中国大百科全书(第2版)》读书笔记15582-固相合成

固相合成最早是由B.梅里菲尔德在1963年发展并用于肽的合成,并通过多肽合成仪实现了多肽合成过程及后处理的自动化。80年代后期以来又被广泛用于具有潜在生理活性的有机小分子的合成中,以高效建成具有结构多样性的分子库供生理活性测试,发展新型功能分子。梅里菲尔德因固

底物 synthesis 固相 梅里菲尔德 中国大百科全书出 2025-03-22 22:23  3

重磅!北京大学郭少军团队,今日再发Nature Synthesis!

在此,北京大学郭少军教授等人制备了一系列具有图灵结构的拓扑催化剂,通过调节表面亲氧性来控制界面水的重定向,实现工业级二氧化碳转化为甲酸盐。实验和理论结果验证了界面水的精确重定向,图灵结构拓扑催化剂上四配位与二配位氢键界面水的比例范围为0.26至3.10。同时,

synthesis 北京大学郭少 naturesynthes 2025-03-21 09:09  3

全球仅4人!2024新晋可持续发展青年科学家!新发第4篇Nature Synthesis!

原子薄的二维(2D)合金在电催化方面很有研究价值,但其功能稳定性差,活性位点不均一性大。基于此,北京大学郭少军教授和吕帆博士(共同通讯作者)等人通过Pt-诱导的自催化沉积方法,实现了Ru原子在金属间钯(Pd)基金属材料表面的均匀分布,所得到的五金属烯(PMen

科学家 synthesis naturesynthesis 2025-03-20 09:59  4

北京大学,最新Nature Synthesis,解锁聚合新途径!

π共轭支架的共轭拓扑对光学和电子特性有重要影响(图1A)。线性缀合的聚合物因其有效的定位和研究的广泛性受到关注,而跨缀合的聚合物因其主链中分支的π组和衰减的电子定位,历史上较少受到重视。然而,最近的研究表明,这种中断的电子通信可能会产生独特的性质,尤其是在单分

北京大学 synthesis naturesynthesis 2025-03-11 11:11  6

博士生一作!他,复旦「国家优青」,师从MOF鼻祖Omar M. Yaghi院士,发Nature Synthesis!

燃料电池具有低排放和高能效的特点,被认为是应对能源需求和环境问题的重要解决方案。然而,要改善燃料电池的性能,关键是要找到高效的质子导电材料。质子导电材料需要在电池中快速传导质子。近年来,金属有机框架(MOFs)和氢键有机框架(HOFs)因其可调的孔隙结构和优异

mof synthesis omar 2025-02-07 09:53  9

镍催化,Nature Synthesis!

镍催化的C–X偶联反应是有机合成中的重要工具,因其能够在较低成本下替代传统的钯催化体系,成为研究热点。镍的氧化还原特性使得其能够在不同价态之间进行转化,尤其是Ni(III)中间体的形成,使得镍催化的C–X偶联反应在亲核试剂的选择性和反应条件上具有潜力。然而,这

synthesis naturesynthesis 亲核试剂 2025-02-05 17:25  7

复旦大学,最新Nature Synthesis!

金属有机骨架(MOF)和氢键有机骨架(HOF)等框架结构可促进质子通过孔内或主链上各种质子承载位点进行传导,证明其可作为燃料电池质子传导材料。然而,典型的MOF主链上缺乏固有的质子承载位点,以及HOF的结构不稳定性,对进一步的应用构成了挑战。

复旦大学 synthesis naturesynthesis 2025-02-05 08:08  8

剑桥大学,最新Nature Synthesis!

酸性环境中的析氧反应(Oxygen Evolution Reaction, OER)是质子交换膜电解水制氢的重要步骤。然而,目前基于稀有贵金属的催化剂存在成本高和资源短缺的问题,显著阻碍了其在工业中的大规模应用。过渡金属二硫化物(TMDs)虽然具有良好的催化活

synthesis 剑桥大学 naturesynthesis 2025-01-16 14:51  9

邹晓冬院士/华东师大「长江/杰青」吴鹏,最新Nature Synthesis!

沸石作为一类具有高度有序微孔结构的材料,广泛应用于催化、吸附和离子交换等领域。近年来,超大孔沸石因其独特的三维孔道体系和分子筛选性能,吸引了科学界的广泛关注。然而,由于其复杂的晶体结构及合成条件的限制,超大孔沸石的设计与制备仍然面临巨大挑战。拓扑转化反应作为一

synthesis naturesynthesis 吴鹏 2025-01-14 22:39  8