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高氧密度掺杂导电金属硫化物用于锂硫电池正极
催化
剂
应用场景:锂硫电池
关键性能:很好地继承了NiCo2S4的高导电性,又保持了NiCo2O4在空气中的稳定性
标签属性:电化学
催化
剂 锂硫电池
催化
剂
金属有机骨架(PMOF-RuFe(OH))
催化
剂实现CH4直接部分氧化为甲醇
应用场景:金属有机骨架(PMOF-RuFe(OH))催化剂
关键性能:Fe周转数高达2269±88、稳定性超过120 h,时间产率为8.81±0.34 mmol gcat-1 h-1
标签属性:金属有机骨架
催化
剂
富锂正极配体-电荷转移过程的动态捕获
应用场景:富锂正极
关键性能:明确了激发态阳离子对阴离子氧化还原的激活作用,为LMCT理论提供了实验验证
标签属性:富锂正极
基于樟子松生物质管道的限域型碳基体与缺陷型钙钛矿(LaNiO3-x)复合结构
应用场景:锂硫电池
关键性能:搭载这种复合电极的锂硫电池表现出超高的循环稳定性
标签属性:锂硫电池 钙钛矿
通过调节多硫离子吸附来设计高效锂硫电池
催化
剂
应用场景:锂硫电池
关键性能:由此开发的Co0.125Zn0.875S表现出比简单二元化合物更高的催化活性
标签属性:锂硫电池 多硫离子吸附
无机NiO衍生的电
催化
剂可以生成线性和支链的C3至C6烃
应用场景:多碳产物
关键性能:其持续法拉第效率高达6.5%
标签属性:电
催化
剂 多碳产物
具有大量晶格收缩和宽带隙的亚 5 nm 硅纳米线阵列的无
催化
剂合成
应用场景:硅纳米线
关键性能:可以直接在硅片上制备高密度、大长径比和直径小于5nm的结晶硅纳米线
标签属性:硅纳米线 纳米电子学 光电子
阳离子掺杂ZnS
催化
剂助力Li-S电池多硫化物转化
应用场景:锂-硫电池
关键性能:在2 C倍率下超过1500次循环时,每次循环仅有0.033%的超低容量衰减率
标签属性:锂硫电池 电
催化
剂
通过纳米结构化实现全面提升非晶合金电
催化
活性
应用场景:非晶合金
关键性能:电沉积Ni–P NG由于其多相结构而具有极高的能量态, 显著提高了催化性能
标签属性:非晶合金 电
催化
活性
催化
剂
构建卟啉金属笼用于光控的可逆释放
应用场景:光动力治疗和光催化氧化反应
关键性能:大大提高了其结构的稳定性,为其功能的研究与拓展奠定了基础
标签属性:金属笼 卟啉金属有机笼
阳离子掺杂ZnS
催化
剂助力Li-S电池多硫化物转化
应用场景:锂-硫电池
关键性能:在2 C倍率下超过1500次循环时,每次循环仅有0.033%的超低容量衰减率
标签属性:Li-S电池
催化
剂 锂硫电池
超快焦耳自加热制备高活性和稳定性的Mo2C/MoC/CNT产氢电
催化
剂
应用场景:电催化剂
关键性能:保证Mo2C/MoC/CNT可以达到1500 mA cm−2的电流密度(255 mV),并且可以在500和1000 mA cm−2电流密度下分别稳定工作14天
标签属性:电
催化
剂 薄膜电
催化
液相阳极工艺策略助力CO2RR实现48%的总碳效率
应用场景:CO2RR
关键性能:表现出1.9 V的低全电池电压和48%的总碳效率
标签属性:CO2RR 二氧化碳回收
钯锰双金属
催化
烷氧羰基化反应可能的机理
应用场景:酯类产物制备
关键性能:脂肪族烯烃和芳香族烯烃均能高选择性地生成支链羧酸酯(13种烯烃:产率:80%-91%,C2 selectivity:51%-97%)
标签属性:
催化
剂 烷氧羰基化反应
通过氧阴离子调整镍位点的配位环境以优化甲醇电氧化活性
应用场景:阳极催化剂
关键性能:含氧阴离子POx优化了Ni位点的d带中心,有效提升了电催化活性
标签属性:电
催化
剂 电解水绿色制氢 阳极
催化
剂
超快自加热合成的牢固纳米异质碳化物用于大电流密度析氢反应
应用场景:析氢
关键性能:丰富的Mo2C/MoC异质界面产生了高催化活性
标签属性:析氢 碳纳米管
利用低温合成方法合成出了超薄n HEA 亚纳米薄带
应用场景:高熵合金
关键性能:合成的 n HEA亚纳米薄带是世界上最薄的金属材料
标签属性:高熵合金 纳米
酸性介质中CO2还原为多碳产物
应用场景:CO2RR
关键性能:CO2转化为C2+的FE为89±4%,单程碳效率为60±2%。
标签属性:析氢反应 CO2电还原 CO2RR
不对称
催化
实现双立体聚合结晶
应用场景:高效制备药物化合物
关键性能:通过合并对映选择性Brnsted碱有机催化和使用单一聚合结晶的热力学立体控制,可以有效地利用这种不稳定性
标签属性:结晶
催化
晶体包装
静电自组装结合微波水热策略构筑1D/1D碳纤维/晶化氮化碳异质结及增强的光
催化
制氢性能
应用场景:光催化制氢
关键性能:碳纤维超细的一维结构有效地将晶化氮化碳的光生电子转移到助催化剂Pt的表面,光催化制氢性能得到大大增强
标签属性:分解水制氢 光
催化
剂 碳纤维
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