纯计算告别“试错法”!南京理工大学洪堡学者,最新Nature子刊!
高熵合金(HEAs)利用表面上数百万个不同的活性位点和熵增强的稳定性,为微调电催化活性提供了广阔的成分空间,最近在多相催化中具有很大的潜力。与均匀表面只能为反应中间体提供有限数量的离散类型的吸附相比,HEAs的复杂表面以随机分布的多个主元素为特征,为中间体提供
高熵合金(HEAs)利用表面上数百万个不同的活性位点和熵增强的稳定性,为微调电催化活性提供了广阔的成分空间,最近在多相催化中具有很大的潜力。与均匀表面只能为反应中间体提供有限数量的离散类型的吸附相比,HEAs的复杂表面以随机分布的多个主元素为特征,为中间体提供
高熵合金(HEAs)利用表面上数百万个不同的活性位点和熵增强的稳定性,为微调电催化活性提供了广阔的成分空间,最近在多相催化中具有很大的潜力。与均匀表面只能为反应中间体提供有限数量的离散类型的吸附相比,HEAs的复杂表面以随机分布的多个主元素为特征,为中间体提供
电化学硝酸盐还原反应为氨合成提供了一条可持续、高效的途径。由于不可避免的氢气析出,特别是在纯硝酸盐溶液中,在安培电流密度下保持长期硝酸盐还原和高的法拉第效率仍然具有挑战性。
电化学硝酸盐还原反应为氨合成提供了一条可持续、高效的途径。由于不可避免的氢气析出,特别是在纯硝酸盐溶液中,在安培电流密度下保持长期硝酸盐还原和高的法拉第效率仍然具有挑战性。
目前,塑料垃圾已成为严重危害人类健康和生态环境的全球性问题。塑料垃圾“升级回收”可以实现塑料的可持续性,为管理特定类型的塑料提供了多种选择。然而,塑料垃圾的复杂成分对其大规模处理提出了重大挑战。混合塑料垃圾的成分分析对于控制成本、提高效率和指导下游工艺的合理设
电化学硝酸盐还原反应为氨合成提供了一条可持续、高效的途径。由于不可避免的氢气析出,特别是在纯硝酸盐溶液中,在安培电流密度下保持长期硝酸盐还原和高的法拉第效率仍然具有挑战性。
随着对绿色化学和可持续催化的需求日益增加,光催化和电催化在有机合成中的应用成为研究热点。光电催化(PEC)系统通过将光催化和电催化结合,为分子转化提供了高效且可控的途径。然而,传统PEC系统受限于电极材料的物理化学特性,难以实现高选择性和广谱适用性。在水氧化和
目前,塑料垃圾已成为严重危害人类健康和生态环境的全球性问题。塑料垃圾“升级回收”可以实现塑料的可持续性,为管理特定类型的塑料提供了多种选择。然而,塑料垃圾的复杂成分对其大规模处理提出了重大挑战。混合塑料垃圾的成分分析对于控制成本、提高效率和指导下游工艺的合理设
基于传统的析氢反应(HER)路径,单相催化剂中的氢吸附和脱附通常发生在单个催化位点,难以打破Sabatier原理的限制。
介电弹性体作为驱动模块,需要高功率密度才能实现软机器人的快速移动和高效工作。然而,由于响应频率有限,聚丙烯酸酯弹性体在低电场下通常会出现功率密度低的问题。
基于此,2024年11月18日,福州大学唐点平教授、翁祖铨教授、黄达副教授在国际期刊Angewandte Chemie International Edition发表题为《Tailored Metal-Organic Framework-Based Nanoz