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重磅!崔屹/鮑哲南,Nature Energy!
成果簡介 近年來,基于弱化鋰離子溶劑化的電解質溶劑設計在提高鋰金屬電池的循環性能方面表現出了良好的前景。然而,它們往往面臨氧化還原動力學緩慢和高倍率循環可逆性差的問題。 斯坦福大學…
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唯一通訊!五個單詞!他,211學術副校長/「國家杰青」,2025年第2篇Angew!
成果展示 碘化亞銅(CuI)團簇由于具有高發光效率、大斯托克斯位移和可調的發光壽命等優越的光物理性質,受到了廣泛的關注。基于此,鄭州大學臧雙全教授、司玉冰副教授和李愷博士(共同通訊…
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光催化! 李燦院士團隊,最新Nature子刊!
研究背景鐵電材料因其獨特的結構和電學性質,能夠在光催化反應中有效促進電荷分離,這對于提高光催化效率至關重要。然而,盡管理論上鐵電材料(如鈦酸鉛PbTiO3)具有極高的電場驅動力,實…
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頂刊寵兒!這種材料,又登Nature大子刊!
研究背景 二維半導體材料是近年來光電器件領域的重要研究方向,因其原子級均勻的厚度和強烈的光–物質相互作用,成為光電二極管等器件的理想吸收材料。然而,基于二維半導體的光電二極管光伏效…
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唯一通訊單位!河南師范大學,發Science子刊!
研究背景 傳統的共軛加成反應通過β-親核加成生成穩定的α-負離子中間體,而逆共軛加成則是通過α-親核加成進行,然而由于電子結構的不匹配,逆共軛加成反應相對較少研究。近年來,氟化物在…
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?提高6.5倍!李燦院士,Nature子刊!
甲醇是CO2加氫合成的關鍵平臺化合物,可用作甲苯甲基化制對二甲苯和4-甲基吡啶(MEPY)側鏈烷基化制4-乙基吡啶(ETPY)的烷基化劑。與甲苯的甲基化反應相比,MEPY的側烷基化…
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華理/清華/廈門理工ACS Catal.: 兩級微流控制技術制備AuCu納米枝晶,增強電催化NO3-還原
電催化NO3–還原制NH3是一個復雜的八電子九質子轉移過程,其反應途徑和中間體種類繁多,迫切需要具有優良活性、選擇性和穩定性的電催化劑。Cu基電催化劑在NO3̵…
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臨沂大學華明明/呂春曉/楚凱斌J. Mater. Chem. A: 功能定制:多孔有機籠的孔工程策略在不同領域的應用
本文綜述了多孔有機籠(POCs)的孔道設計調控,重點介紹了POCs的內部孔、外部孔隙和孔環境實例,并探討了POCs的孔道調控在不同應用領域的運用。由于POCs的成鍵化學和構建基元類…
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院士領銜!重慶大學Nature子刊:納米島包覆Co單原子,實現類Fenton反應活性-穩定性平衡
廢水中的持久性有機污染物對人類健康和生態系統構成重大威脅。近年出現的基于多相過氧化物單硫酸鹽的高級氧化工藝(PMS-AOPs)已被認為是產生活性氧物種(ROS)和根除廢水中難降解有…
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?港城大AFM: 構建分層自旋極化納米片陣列,實現磁場下大電流水氧化
水電解制氫在推動向清潔能源過渡和實現碳中和目標方面發揮著關鍵作用。作為水電解的速率決定反應,析氧反應(OER)在產生自旋三重態氧的同時,由于中間體的自旋翻轉,表現出自旋敏感性。在這…