研究概述 钯(Pd)基催化剂在多种化学工业过程中具有很高的效率,但在实际应用中容易受到毒物的影响。 硫(S)是钯基催化剂中的主要毒物之一。由于Pd-S键较强,严重中毒的Pd物...
研究概述 钯(Pd)基催化剂在多种化学工业过程中具有很高的效率,但在实际应用中容易受到毒物的影响。 硫(S)是钯基催化剂中的主要毒物之一。由于Pd-S键较强,严重中毒的Pd物...
研究概述 低温锌金属电池(ZMBs)在高电流密度下特别容易受到锌枝晶生长的挑战。 基于此,2024年11月12日,南开大学陈军院士/陶占良教授在国际期刊Journal of ...
具有明确活性中心的双原子催化剂(DACs),由于具有协同作用正受到越来越多的关注。然而,双原子位点的构建和促进多步催化反应的协同作用的理解,需要更多的实验研究和理论研究来进一...
抑制钙钛矿薄膜的深层缺陷和表面缺陷对于降低非辐射复合损失、提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率和稳定性是必不可少的。 2025年1月11日,电子科技大学贾春阳教授、罗军生副...
研究背景 层状反铁磁体是近年来材料科学中的一个重要研究方向,因其独特的磁性和潜在的应用前景,成为了研究热点。尤其是二维层状反铁磁体,其每一单层都表现为双重磁性状态(例如‘←’...
由于其优异的可靠性、低成本和环境友好性,水性锌离子电池(AZIB)在智能设备和城市的移动和固定储能方面具有广阔的前景。然而,目前的挑战,如负极枝晶生长、正极溶解和副反应,阻碍...
背景介绍 2025年1月2日和3日,中国科学技术大学洪勋教授团队在Advanced Materials和Nature Synthesis上连续发表最新成果,即“High-En...
研究背景 氮气固定是自然界中氮循环的关键步骤,对生态系统稳定和人类社会的可持续发展具有重要意义。然而,由于氮气分子中的N≡N键具有极高的键能(945 kJ/mol),在常温常...
稳定的金属-有机笼(MOCs)中增强的主-客体电子相互作用为刺激响应和光催化提供了巨大的应用机会。Zr-MOCs代表了这种设计的一种稳健的离散主体,但它们在溶液中的主-客体化...
研究背景 固态电池(SSBs)作为一种新型电池技术,因其具备优异的能量密度、安全性及循环寿命等特性,已成为电动汽车等领域的重要发展方向。与传统的液态电池相比,固态电池通过使用...
太阳能驱动的光催化CH4氧化反应(CH4OR)是一种低能耗和可持续的方案,可以在环境条件下直接将CH4转化为增值化学品。然而,到目前为止,光催化CH4-CH3CH2OH的产量...
与有机配体复合的重金属是威胁全球水安全的最重要的致癌物之一。长期以来,现有技术一直未能高效且经济地去除和回收这些金属。 2024年12月30日,同济大学王志伟教授在国际知名期...
介孔金属有机框架(meso-MOFs)的合成备受期待,因为这些材料可用于各种应用。然而,由于微观尺度(MOF结晶)和介观尺度(胶束与MOF亚基的组装)之间结构张力的不平衡,单...
金属有机骨架材料(MOFs)是一类多孔材料,因其在与水相关的应用中具有很好的实用性而备受关注。然而,在分子水平上对水-MOF相互作用和MOF水解反应性仍然没有充分的了解。 2...
研究背景 随着5G智能电子设备和高能量密度锂离子电池的快速发展,商用LiCoO₂因其高工作电压、高体积能量密度和优异的循环寿命而备受青睐。然而,LiCoO₂的能量密度受到其工...
成果简介 引发阴离子氧化还原反应是提高层状过渡金属氧化物(TM)容量的有效途径。然而,高压下不可逆的氧释放和结构退化仍然是一个难题。 武汉理工大学麦立强教授、周亮教授、阿贡国...
研究背景 长期以来,研究人员一直在寻找其他复杂氧化物体系中超导铜酸盐的类似材料。镍酸盐是明显的竞争者,特别是如果Ni可以稳定在+1价状态,从而与铜酸盐中的Cu2+共享相同的3...
研究背景 钙钛矿太阳能电池(PSC)因其高效能和低成本的特性备受关注,但其长期稳定性、环境耐受性和大规模制备的技术挑战限制了其商业化进程。在钙钛矿的晶体结构中,不对称的晶格取...
研究背景 析氧反应(OER)作为阳极电极反应可提供质子和电子,在电催化水分解和金属-空气电池等器件中起着重要的作用。然而,四电子的析氧反应过程涉及O–H键断裂和O-O键的形成...
双极膜(BPMs)能够相互转换电压和pH值,使其成为用于能量转换和存储的有吸引力的材料。 反向偏置BPM利用电压将水分解成酸和碱,这一技术已得到越来越多的研究。然而,通过重组...