一文读懂纳米限域效应!
什么是限域效应当物质分子处于纳米尺度的限域空间中时,由于受到限域空间的限制而表现出与自由状态完全不同的动力学过程。这种由于空间限制而引起物质分子的性质变化(密度、聚集结构、反应活性等)的现象被称之为限域效应。将物质限制在极小的尺寸下可以明显改变其物理化学性质。
什么是限域效应当物质分子处于纳米尺度的限域空间中时,由于受到限域空间的限制而表现出与自由状态完全不同的动力学过程。这种由于空间限制而引起物质分子的性质变化(密度、聚集结构、反应活性等)的现象被称之为限域效应。将物质限制在极小的尺寸下可以明显改变其物理化学性质。
限域催化(Confined Catalysis)是指通过纳米尺度的空间或界面约束环境(如碳纳米管空腔、二维材料层间、分子筛孔道等),调变催化体系的电子能态和反应微环境,从而精准调控催化活性和选择性的一种策略。其核心机制在于限域环境对催化剂电子结构的动态调变,具
限域催化(Confined Catalysis)是指通过纳米尺度的空间或界面约束环境(如碳纳米管空腔、二维材料层间、分子筛孔道等),调变催化体系的电子能态和反应微环境,从而精准调控催化活性和选择性的一种策略。
超导现象是指某些材料在低于其临界温度时电阻降为零的特性。传统上,只有某些合金或复杂材料被认为具有超导性,而纯金属如镁由于其较弱的电子-声子相互作用,通常不被认为具有这种性质。然而,最近的一项理论研究表明,通过利用量子限域效应,即便是像镁这样的非超导金属,在被制
锂离子电池(LIBs)虽广泛应用于电动汽车和便携式电子设备,但其高成本、锂资源分布不均及低温性能不足等问题限制了发展。钾离子电池(PIBs)因钾资源丰富、氧化还原电位低及钾离子快速扩散能力,在低温储能中展现出优势。然而,低温PIBs研究多集中于金属钾负极半电池