计算
-
【纯计算】npj Comput. Mater.:通过硫取代缓解Li1.2Ni0.6Mn0.2O2阴极材料中晶格氧演化
研究背景 为了满足对大规模储能设备日益增长的需求,提高商业大规模储能设备的能量密度将是必要的。因此,设计和开发具有高比容量和氧化还原电位的创新阴极材料至关重要。在此,台湾科技大学J…
-
【纯计算】Mol. Catal.:短程有序Ir掺杂下Co3O4上氧演化的第一性原理研究
研究背景 析氢反应(OER)在水裂解过程中的大过电位阻碍了其在能量领域的应用,研究者试图寻找有效的催化剂。北京化工大学李亚平等人使用短程有序Ir掺杂Co3O4(100)模型,通过第…
-
【MS-DFT】深圳湾实验室高加力课题组 JPCL | 激基复合物能量分解
英文原题:Excimer Energies 第一作者:赵若淇,吉林大学,深圳湾实验室 通讯作者:张鋆,刘梅怡,深圳湾实验室;高加力,深圳湾实验室,美国明尼苏达大学 研究背景 理论计…
-
【纯计算】我怎么就丢了铁电性?
近年来,化学式为ABX3的有机金属卤化物钙钛矿,特别是铅基化合物如甲基铵碘化铅(MAPbI3),在光电领域引起了一场革命。他们具有适当带隙、高吸收系数、极长载流子寿命和扩散长度等特…
-
宇宙是一种胶体吗?
研究人员借鉴了研究胶体和其他无序物质中的方法,提出了一种分析星系3D分布的新方法。 P. Volker Springel/Max Planck Institute for Astr…
-
【DFT+实验】Angew.:L10-Pt2CuGa/C助力高性能燃料电池
质子交换膜燃料电池(PEMFCs)恶劣的工作环境对Pt基合金催化剂的稳定性提出了巨大挑战。其中,具有显著离域电子分布的金属键的广泛存在通常导致成分偏析和性能快速衰减。 基于此,华中…
-
【DFT+实验】AFM:FexCoyMOF-P2W18实现高效电还原氮
精确设计和构建满足环境电解氮还原反应(e-NRR)性能的催化剂是极具挑战性的。 基于此,淮阴师范学院阚玉和教授、哈尔滨理工大学马慧媛教授和王新铭副教授(共同通讯作者)等人报道了将多…
-
【DFT+实验】ACS Catalysis:选择性100%!Cu1.95S@CuS助力CO2光还原
异质结构建和缺陷工程被认为是改善光生载流子转移和提高光催化性能的一种策略。 基于此,三峡大学叶立群教授(通讯作者)等人报道了将缺陷工程与异质结相结合,以提高Cu1.95S@CuS的…
-
为什么太阳能电池材料的最优带隙约为1.5 eV?
当光子激发半导体中带隙附近的电子的时候会存在以下三种情况: 当光子的能量小于半导体的带隙Eg的时候,电子不吸收该光子的能量,该光子透过半导体,即Transparency loss;…
-
【DFT+实验】EES:Ru/β-Co(OH)2异质结电催化硝酸盐为氨
电催化硝酸盐还原反应(NtrRR)是近年来将硝酸盐温和转化为高附加值氨产物的新兴技术,但由于NtrRR反应动力学缓慢且反应途径多样,使得开发具有高活性、选择性和稳定性的NtrRR电…