日本东北大李昊团队最新JACS | 闭环框架发现全新酸性水分解双功能催化剂
水电解制氢是未来清洁能源的重要路径,然而,在酸性条件下可同时进行析氧(OER)与析氢(HER)的双功能低成本催化剂仍极为稀缺。2025年05月20日,日本东北大学李昊团队(DigCat团队)携手悉尼大学魏力团队在Journal of the American
水电解制氢是未来清洁能源的重要路径,然而,在酸性条件下可同时进行析氧(OER)与析氢(HER)的双功能低成本催化剂仍极为稀缺。2025年05月20日,日本东北大学李昊团队(DigCat团队)携手悉尼大学魏力团队在Journal of the American
本文详细介绍了能带结构图的定义、基本构成要素(价带、导带、禁带)及其在催化剂研究中的关键作用,包括揭示电子结构、评估催化性能、理解反应物与催化剂相互作用、优化催化剂设计以及探测表面态和界面效应等。通过引用MoS₂氢气演化反应和CaBi₂Nb₂O₉压电光催化性能
前几天,与一位兄长同行讨论笔者很关心、并自以为很熟悉的主题:“什么是量子材料”。对此,笔者写过两篇相关文章《什么是量子材料》、《量子材料遍地生》。当我信心满满地展示之、并自以为这就是目前最专业严谨的定义之一时,不曾想兄台来了一句“有人说:量子材料,是指因具有特
量子材料是指那些能够表现出量子力学效应的材料,这些效应在传统的宏观材料中无法观察到。随着量子物理学的发展,研究人员发现某些材料在特定条件下能表现出非常奇特的性质,如量子霍尔效应、量子自旋液体等。这些现象不仅挑战了我们对物质性质的传统认识,还为量子计算、量子通讯
对光传输的调控一直是光学研究的核心主题,它是现代通讯系统和光计算等领域的基石。自由空间中的光通常只能沿着直线传输。为了使光能“拐弯”,科学家们开发了各种光学器件,如光纤和波导等,并在日常生活中得到了广泛应用。然而,无论是在自由空间还是在传统光学器件中,光的传输