金属-载体相互作用是非均相催化中最重要的支柱之一,但由于界面的复杂性,发展一个基础理论一直是一个挑战。 在此,基于实验数据、可解释的机器学习、理论推导和第一性原理模拟,中国科...
金属-载体相互作用是非均相催化中最重要的支柱之一,但由于界面的复杂性,发展一个基础理论一直是一个挑战。 在此,基于实验数据、可解释的机器学习、理论推导和第一性原理模拟,中国科...
研究背景 水是地球上最为特殊的液体之一,其独特的物理化学性质主要来源于水分子之间复杂的氢键网络。这种氢键网络在不同的热力学条件下展现出异常的结构和性能,尤其在纳米尺度的约束下...
研究背景 随着全球气候变化问题的日益严峻,减少CO₂排放成为当前最紧迫的社会和科学挑战之一。电化学CO₂捕集(eCC)作为一种新兴技术,可通过温和条件下的电位调控,能够高效、...
光诱导钯催化因其独特的单电子转移机制和在碳-碳、碳-杂键构建方面的巨大潜力,成为催化化学中的重要研究方向。然而,该方法在选择性控制方面仍面临诸多挑战。结合光诱导钯催化和有机催...
合成化学领域中,高选择性地区分和有序组装结构相似的化合物一直是一个重大挑战。传统方法通常依赖逐步反应或使用保护基团,不仅步骤繁琐,还增加了成本。自然界中,酶通过其高特异性的分...
电化学甘油氧化反应(GOR)是与析氢反应(HER)等阴极反应耦合生产低能耗高价值产品的一种理想选择。二维共轭金属有机框架(2D c-MOFs),包含方形平面金属配位基序(如M...
研究背景 自由基中间体是单电子未配对的化学物质,因其在有机合成中的独特反应性,被广泛应用于药物研发、材料科学和精细化工等领域。与传统的双电子(极性)化学方法相比,自由基反应具...
研究概述 光催化性能主要由载流子分离效率决定。 利用电场增强载流子分离效率,从而提升催化性能,已成为一种有前景的方法。 然而,科研人员对电场作用下催化剂颗粒上的载流子行为还知...
研究背景 1,3-丁二烯(1,3-BD)是一种重要的化学原料,广泛应用于合成橡胶、工程塑料等领域。传统上,1,3-BD是通过能量密集的石脑油蒸汽裂解乙烯过程中作为副产品获得的...
研究背景 水系锌金属电池(AZMBs)因具有安全性高、成本低和环境友好性等优点而有望取代锂离子电池。然而,由不稳定的电解质-负极界面引起的析氢反应(HERs)和腐蚀反应严重阻...
研究背景 光催化反应在现代有机合成中展现出巨大的潜力,尤其是通过能量转移过程激发有机分子,促成在加热条件下难以实现的化学反应。然而,传统光催化方法在处理多活性双键的分子时,往...
研究背景 Pd基催化剂在乙炔加氢反应中面临选择性和稳定性不足的问题,Pd容易引发乙炔的过度加氢和积碳,导致乙烯选择性降低及催化剂失效。为克服这些缺点,研究人员开发了Pd基合金...
研究概述 尽管理论上锂金属电池(LMBs)有望实现高能量密度,但其实际应用受到电极/电解液界面缺陷和循环稳定性不理想的阻碍。 基于此,2024年11月13日,清华大学深圳国际...
成果简介 硫化物固态电解质(如Li₆PS₅Cl)因其优异的离子电导率、柔软的机械性质和低成本的组成在全固态电池中展现出很大的潜力。然而,它们在2.5 V以上(相对于Li⁺/L...
研究概述 光催化性能主要由载流子分离效率决定。 利用电场增强载流子分离效率,从而提升催化性能,已成为一种有前景的方法。 然而,科研人员对电场作用下催化剂颗粒上的载流子行为还知...
研究概述 延长层状氧化物正极材料的充电深度(DoC)是提高钠离子电池与商业化LiFePO4基锂离子电池(0.8 CNY/Wh)竞争力的重要途径。 然而,由于对复杂相变、局部共...
成果简介 多尺度结构在生物系统中普遍存在,但是制备出具有多长度尺度可控特征的人造结构,特别是纳米尺度,还非常具有挑战性,严重影响了它们的整体性能。基于此,西湖大学文燎勇特聘研...
研究背景 光催化技术是将太阳能转换为化学能的有效途径,因其在能源转换和环境净化领域的应用潜力而成为研究热点。然而,光生电荷载流子的快速复合和有限的分离效率是该领域面临的主要挑...
前言 2024年11月4—6日,郑州大学臧双全教授团队与其他课题组合作在ACS Nano、Nat. Commun.和Angew. Chem. Int. Ed.上连续发表最新成...
研究背景 光催化技术是将太阳能转换为化学能的有效途径,因其在能源转换和环境净化领域的应用潜力而成为研究热点。然而,光生电荷载流子的快速复合和有限的分离效率是该领域面临的主要挑...