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揭示合成气转化中金属氧化物表面活性位结构及其催化作用原理
应用场景:金属氧化物催化活化CO/H2
关键性能:为进一步研制高性能OXZEO催化剂提供科学参考依据
标签属性:活化转化反应
催化剂
电催化中间氢化物助力生物催化NADH再生
应用场景:NADH再生技术
关键性能:使HER具有高的催化活性,为电化学催化剂氢化物转移助力还原形态的NADH再生提供新的反应设计机理
标签属性:NADH再生技术 酶 生物催化
碱性电解水用有序化膜电极的整体设计
应用场景:电解水制氢
关键性能:对合理设计下一代碱性电解槽和高性能电化学器件提供了坚实基础
标签属性:可再生能源制氢 电解水
通过铁催化的自由基传递来催化非生物C(sp3)‒H叠氮反应
应用场景:非血红素铁酶催化/生物催化
关键性能:总转化数高达10600,ee值为93%
标签属性:自由基生物催化
单原子Pd
催化剂
光热协同高效催化乙炔半加氢
应用场景:光热协同催化加氢反应
关键性能:大幅提高Pd1/TiO2 SACs反应活性,实现低至70℃的乙炔加氢高效转化
标签属性:光热催化 Pd单原子
催化剂
催化加氢
一种α-氨基酸促进的体系用于可逆的CO2氢化成甲酸
应用场景:CO2增值和零CO2排放技术
关键性能:使用赖氨酸钾,在十个充放电循环中实现了>80% 的H2释放效率和>99.9% 的CO2保留率,避免了每个循环之间的CO2重新加载步骤。而且该过程放大了18倍,但是生产率并没有明显下降
标签属性:碳中性氢储存和释放
采用磁控溅射法在碳布基底上沉积FeCoNiCuPd薄膜制备高熵
催化剂
应用场景:高熵催化剂
关键性能:优异的HER和OER催化活性
标签属性:高熵
催化剂
电催化
调控 Fe III位点“自旋磁效应”增强分子催化的作用机制
应用场景:析氧反应
关键性能:为进一步理解磁-自旋电子学行为-电催化之间的内在联系提供了一个新的视角,进一步补充和完善了电催化自旋电子学
标签属性:析氧反应
催化剂
电催化
通过螺旋纳米片结构模型实现对缺陷位点和垂直传导的双重调控
应用场景:析氢反应
关键性能:开发了一个新的结构模型,突破了TMDCs用于HER的本征限制,并有望为这类奇特的微结构开辟用于惰性催化反应的多种可能性
标签属性:析氢反应
催化剂
电催化 惰性催化反应
原位氧化技术制备层状α-NixFe1-x(OH)2/碳纳米管复合材料负载的Pt单原子
催化剂
应用场景:电解水制氢
关键性能:Pt单原子结构和载体之间的电子转移有效提升了催化剂的OER和HER活性
标签属性:电催化 电解水制氢
新研究提出“双自建门控增强电催化析氢”策略
应用场景:电催化析氢
关键性能:平衡中间体吸附和产物解吸,改善催化位点的活性,提高反应动力学
标签属性:电催化析氢 电
催化剂
动态/柔性Cu(I)多氮唑框架用于电催化CO2转化
应用场景:电催化CO2转化
关键性能:MAF-2P表现出甲烷选择性(FE高达56%,甲烷/乙烯=2.6),在已报道的MOF催化剂中,性能属于最好之一
标签属性:电
催化剂
CO2还原反应 CO2RR 碳中和
揭示高熵合金电
催化剂
上以电负性为主的中间吸附
应用场景:合成高熵合金
关键性能:构建双电极全分解水仅仅需要1.65 V,能够在1 A cm-2电流密度实现稳定600 h工作
标签属性:电催化 高熵合金纳米材料
一步法构筑一系列ZnS/NC-X(X=1,2,3,4)
催化剂
应用场景:高效制氨
关键性能:氨产率高达65.60 μg h-1 mg-1cat.,法拉第效率可达18.52%
标签属性:电催化 高效制氨
一步法焙烧构筑P,N共掺杂的多孔碳材料
应用场景:高效制氨
关键性能:PN-C-ZIF-8获得的氨产率高达43.39 μg h-1 mgcat.,法拉第效率为16.67%
标签属性:电催化 高效制氨
纳米复合材料经3D打印组装后用于降解4-硝基苯酚(4-NP)
应用场景:负载型AuNPs催化剂的制备
关键性能:机械强度高,反应活性好,易于循环利用
标签属性:3D打印 金纳米颗粒 纳米复合材料
使用可编程电流快速切换高温和低温的非平衡、连续合成技术
应用场景:热化学反应
关键性能:确保了高选择性和良好的催化剂稳定性,同时降低了平均温度以降低能源成本
标签属性:淬火 高效热化学合成
导电二维镁金属有机框架用于高效O2电还原生成H2O2的最新成果
应用场景:电催化剂
关键性能:供了一种可在环境条件下有效地将O2转化为H2O2的催化剂,还成功地开发了以主族元素为活性点的高效电催化剂
标签属性:电
催化剂
第一性原理计算
Frenkel缺陷的单层MoS2
催化剂
应用场景:电催化析氢
关键性能:增强Mo原子的吸附氢能力,进而提高该催化剂的催化析氢性能
标签属性:缺陷工程 电催化析氢 二硫化钼
将STM与飞秒太赫兹激光结合将氢气分子激发为量子传感器
应用场景:量子计算和量子传感
关键性能:实现了前所未有的飞秒级时间分辨率和原子级空间分辨率成像
标签属性:STM成像 量子传感器
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