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厦大曹阳Small Methods: F掺杂MoS2边缘电极用于增强电催化HER
MoS2的边缘位点对析氢反应(HER)具有催化活性。然而,原始边缘位点通常只包含本征原子或缺陷,这限制了氢物质吸附和解吸。此外,与大量电化学惰性原子相比,原始边缘上的原子数量很少。…
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彭天右/李仁杰AFM: CuPor-RuN3聚合物上单原子活性位点增强光电/电催化HER
有机聚合物由于能够通过异质金属掺入和/或功能化而具有优异的催化性能,在能量转换领域引起了广泛关注。 武汉大学彭天右、李仁杰等以Cu-卟啉(CuPor)和Ru-N’NN&…
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Angew.:Rh(I)-Pt(II)烯烃配合物催化氢气还原氮氧化物
氮氧化物(NO2、NO和N2O等)是21世纪最有效的空气污染物之一。近日,瑞士苏黎世联邦理工大学Hansjörg Grützmacher和Monica Trincado、美国亚利桑…
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黄小青/廖洪钢/忻获麟AM: 原子分离的Rh位点增强双功能氢电催化
突破碱性介质中氢氧化/析氢反应(HOR/HER)的瓶颈对阴离子膜燃料电池/水电解槽的发展具有重要意义。另外,原子分散的活性中心对不同的催化反应表现出优异的活性和选择性。 厦门大学黄…
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崔屹最新PNAS:稳定超100小时!锚定在NiFeOOH上Ir单原子催化剂
成果简介 目前,由于缓慢的水氧化反应,电源合成可再生燃料和原料的效率,因此受到了限制。单原子催化剂(SACs),具有可控的配位环境和极高的原子利用率,为高性能水氧化催化剂的设计开辟…
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戴宏杰最新Nature一作告诉你,发正刊有多困难
2021年8月25日,斯坦福大学戴宏杰教授在Nature上发表关于Na-Cl2和Li-Cl2电池的最新成果,说实话,这一小众领域能够发顶刊实属不易,作者是怎么来的构思,发Natur…
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ACS Catal.:高纵横比Ag纳米线电极助力CO2电化学转化为CO
经济的CO2转化为CO或生成合成气需要产品选择性、高通量和耐用的电解槽。结合气体扩散层(GDL)的高比表面积纳米催化剂可实现高CO2通量和转化率,但催化剂利用率低、过早降解和GDL…
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ACS Nano:原位电化学活化层状双氢氧化物OER的活性相及催化机理
目前,镍(Ni)基层状双氢氧化物(LDHs)材料在析氧反应(OER)中的活性相和催化机理尚未达成共识,且仍存在争议。此外,由于LDHs层的厚度和堆积结构限制了催化活性,因此设计LD…
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陈海宁JMCA:自重构层对NiFeP催化剂析氧稳定性的影响
氢是最有希望取代化石燃料的清洁能源之一。电解水是一种有效的制氢方法,包括析氢反应(HER)和析氧反应(OER)两个半反应。与双电子的HER过程相比,四电子的OER是一个更为迟缓的动…
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谢和平院士/邵宗平,最新Nature!
以可再生能源为输入的电化学盐水电解,是大规模生产绿色氢的一种非常可取和可持续的方法;然而,由于电极侧反应和海水复杂组分引起的腐蚀问题,其耐久性不足,严重挑战了其实际可行性。 虽然利…