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最新催化成果展:黃勃龍、邱介山、王定勝、邵宗平、汪浩等人
本文選取了2021年6月16日-19日在催化領域中最新的部分優(yōu)質成果進行匯總,并進行了簡要的介紹,供大家了解和學習。 01 Adv. Energy Mater.:跳出過渡金屬局限,…
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重慶大學向斌AFM:外部加電!輕松活化增強MnO2的贗電容性能
研究背景 與雙電層電容材料相比,贗電容材料具有較高的比容量和高倍率特征,備受人們的關注。其中,二氧化錳(MnO2)是一種典型的贗電容材料,被廣泛用于贗電容超級電容器的電極材料。然而…
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Adv. Energy Mater.:跳出過渡金屬局限,利用主族元素激活雙原子催化劑
近年來,對原子催化劑的研究顯著加快。雖然已開發(fā)了不同的原子催化劑,但是很少考慮引入主族元素。近日,香港理工大學黃勃龍教授(通訊作者)等人報道了引入堿性/堿土金屬(AAEM)、后過渡…
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解析Nature子刊:催化多步多物種反應,高熵納米合金大有可為
研究背景 高熵合金通常由五種及五種以上的金屬元素組成,元素比例相同或相近。近幾年,高熵納米合金從合成到應用,受到了越來越多的關注,比如Yao et al., Science 359…
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Nature Energy:低溫!微波誘導水裂解制氫
成果簡介由于可再生資源的可承受性不斷提高,用無二氧化碳技術供應全球能源需求正變得可行。氫是能源系統(tǒng)脫碳的一個有前途的載體,但需要更有效和可擴展的合成,以使其廣泛部署。近日,來自西班…
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CCS Chemistry經典封面文章:讓催化劑“燥”起來,高效工作不疲勞!
經典回顧 以微粒為基礎的電催化劑通常需要粘在電極上,然后浸入電解液中進行驅動電化學反應。因此,在電極上,反應的快慢步驟在空間和時間上都緊緊圍繞在微粒附近。催化劑顆粒在長時間的電化學…
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Adv. Energy Mater.:CoPc分子注入石墨氮化碳催化劑助力電還原CO2
在海水中直接電解CO2,不僅可以將CO2轉化為CO,而且同時將氯離子(Cl–)轉化為Cl2,進一步滿足光氣合成等下游行業(yè)需求,也促進了CO2的凈消耗。因此,迫切需要實施…
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Nano Letters:無序層介導的反向金屬氧化物相互作用增強光催化水分解
在非均相催化劑中,金屬-氧化物的相互作用是自發(fā)發(fā)生的,但是通常以不希望的方式發(fā)生,并導致金屬納米顆粒的氧化。雖然操縱這種相互作用可以產生高活性的金屬納米顆粒表面,進而保證最佳的催化…
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Nano Letters:TiO2薄膜中電場誘導導電通道促進光催化CO2化轉化為CO
氧化物半導體廣泛應用于光催化領域,引入氧空位是提高其光催化效率的有效策略。然而,塊體中的氧空位往往充當電子-空穴對的復合中心,加速電子-空穴對的復合。 基于此,南京大學周勇教授和D…
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Nat. Mater.后又發(fā)Science:明察秋毫,原位觀察單粒子的催化性能
催化劑的整體反應性源于大量氧化物支持的金屬納米顆粒(NP)的活性疊加,這些納米顆粒的大小、形狀和暴露面類型各不相同。此外,每個NP的屬性都是其單個面及其界面的疊加的結果。在反應過程…