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利用溶解和碳化方法
合成
单原子催化剂建立最大的SACs库
应用场景:单原子催化剂
关键性能:为合理设计SACs提供了一个从单金属到成分复杂的多金属材料的单原子库
标签属性:单原子库 单原子催化剂
2,6-薁均聚物的溶液法
合成
及其在氢燃料电池中的应用
应用场景:氢燃料电池
关键性能:这类氢燃料电池的输出功率提高了64%,首次实现了薁类材料在质子交换膜氢燃料电池中的应用。
标签属性:氢燃料电池 质子交换膜 薁
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
无需扭曲二维材料也可以获得铁电性能
应用场景:堆叠二维材料
关键性能:可在无需扭曲角或者摩尔畴的前提下进行对称打破和层间滑动,最终获得铁电/压电性能
标签属性:堆叠二维材料 铁电/压电性能
碳基底的锰单原子材料
应用场景:超积累植物生物质的资源化利用以及廉价单原子材料的合成和实际应用
关键性能:极高的光催化降解有机污染物的能力,可在10分钟内100%降解罗丹明B等有机污染物,具有良好的循环稳定性
标签属性:单原子材料
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
揭示具有茚满酮和氰基茚满酮末端的不对称NFA如何影响器件性能
应用场景:有机光伏
关键性能:揭示了由不对称受体形成的更多样化的D:A界面构象诱导优化的混合界面能量学,这有助于通过平衡电荷产生和重组来提高器件性能
标签属性:有机光伏 有机太阳能电池
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
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
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
利用激光加热实现Re7N3的
合成
应用场景:超高压材料合成和研究
关键性能:在激光加热的双级金刚石对顶砧中实现了约600 和900 GPa的压力,实现Re7N3的合成
标签属性:超高压实验 高压晶体
稳定连接共价有机框架纳滤膜
应用场景:COFs
关键性能:QL-COF膜对分子尺寸大于其孔径1.4 nm的有机分子均可实现99%以上的截留率;QL-COF纳滤膜性能稳定且能够耐酸耐碱
标签属性:纳滤膜 COFs
模块化
合成
具有优异动力学立体控制的二取代环己烷
应用场景:环己烷合成
关键性能:利用“金属迁移”策略,解决了环己烷合成领域长期存在的难题
标签属性:环己烷
合成
废旧锂电池制作二氧化碳吸附剂
应用场景:二氧化碳吸附剂
关键性能:具有优异的二氧化碳容量和循环稳定性
标签属性:二氧化碳吸附 锂离子电池 吸附剂
设计
合成
了两种手性3d-4f团簇Ln5Ni6(Ln = Dy和Y)
应用场景:光子学器件
关键性能:表现出多金属位点强MChD信号
标签属性:磁手征二色性效应 光子学器件 磁场调控
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
一种对于应变不敏感的有机电化学晶体管
应用场景:可穿戴器件
关键性能:在应变下仍然可以实现有效的电子和离子传输,保持较高的跨导和稳定的输出特性曲线
标签属性:晶体管 可穿戴器件
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
基于仿生结构聚合物防护涂层设计制备
应用场景:材料腐蚀防护
关键性能:出色的柔韧性(617%)和极限拉伸强度(5.1 MPa),实现了涂层实用修复性能和优异的机械强度。得益于树脂网络内部的高密度四重可逆氢键作用,该涂层材料具有室温高效自愈能力(10min),有效延长了涂层的服役寿命
标签属性:仿生材料
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