天津大学姜忠义、石家福《Angew》:体相和表面协同调控氮化碳电荷输运行为强化NADH再生
烟酰胺类辅因子(NADH)作为氧化还原酶的“电子货币”,通过传递质子和电子参与氧化还原反应,在酶催化反应中扮演着不可或缺的角色。利用太阳能进行NADH再生,具有能量来源丰富、清洁及过程可控等优势。而光驱动辅酶再生过程属于典型的加氢过程,涉及电子传递、质子传递和
烟酰胺类辅因子(NADH)作为氧化还原酶的“电子货币”,通过传递质子和电子参与氧化还原反应,在酶催化反应中扮演着不可或缺的角色。利用太阳能进行NADH再生,具有能量来源丰富、清洁及过程可控等优势。而光驱动辅酶再生过程属于典型的加氢过程,涉及电子传递、质子传递和
氢能作为实现碳中和的终极能源,其生产技术一直备受关注。传统碱性电解水制氢虽成本低,但受制于氢氧根离子交换膜(HEM)的传输速率,始终难以突破效率天花板。
在新质能源活跃开发的大背景下,电解水制氢作为一种绿色环保的氢气制取方式备受瞩目。其中,氢氧根离子交换膜电解水(HEMWE)技术以其成本低与性能优异等特点,有望成为变革性技术。随着新型离子传导材料的不断涌现,以及化学结构精准调控手段的不断丰富,氢氧根离子交换膜(