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行业资讯
当今社会正面临着资源和环境两大问题,太阳能作为新的可再生能源,有着无限的发展前景。因此,如何在不危害环境的条件下高效地将太阳能转化为化...
发展具有多重可逆切换特性的功能分子一直是材料科学领域的研究热点之一。电子转移耦合自旋转变(ETCST)可以在光热等外界刺激下实现分子内的电子转...
载体可以通过各种金属-载体相互作用(MSIs)广泛影响甚至支配金属纳米颗粒的催化活性、选择性和稳定性。然而,由于MSIs受金属和载体的成分、尺寸和...
析氢反应(HER)电化学分解水是一种很有前途的获取氢气(H2)的方法。其中,铂(Pt)基催化剂在碱性条件下具有优异的性能,但是Pt的高成本和稀缺性...
二氧化碳(CO2)直接转化为固体碳是一条非常有利的途径。然而,传统的热法和催化法转化受到高能源需求的阻碍,并且受到结焦的限制。基于此,澳大利...
由于导电性差、稳定性差和限制的>2e–产物等问题,直接实现金属有机骨架(MOFs)作为CO2电还原催化剂一直具有挑战性。 基于此,苏州大学彭...
揭示氢吸附和解吸行为的本质可以从根本上指导催化剂设计并提高催化性能。基于此,武汉大学肖湘衡教授和Dong He、中国科学技术大学王功名教授(共同...
非均相大分子催化剂被认为是CO2还原反应(CO2RR)的有效电催化剂,但是通过可控的金属电子结构来控制非均相分子的活性仍然具有挑战性。 基于此,江...
Fe与碳基体中的杂原子P键合(Fe-P-C)在电化学催化领域具有很大的应用前景,但设计用于电催化CO2还原反应(CO2RR)和水系Zn-CO2电池(ZCBs)的高活性且具...
碳材料是一种有前途的氧还原反应(ORR)电催化剂。杂原子掺杂是最广泛使用的调制策略,过去十年里大量的研究被报道。然而,杂原子调制碳的催化活性...
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