未分类

  • 广州大学,最新AFM!

    研究概述 合金化被认为是产生合成气(H2和CO混合气体)的有前途的方法。 然而,阐明合成气与合金组分之间的比例关系对于CO2还原反应来说是一个挑战。 基于此,2024年10月28日…

    2024年10月29日
  • 90后博士一作、师徒联手!内蒙古大学,再发Nature子刊!

    研究概述 众所周知,过渡金属催化的有机金属与芳基(烷基)炔烃的加成反应在烷基取代的碳上形成碳-碳键时具有区域选择性(β-加成)。 2024年10月29日,内蒙古大学明佳林教授、国立…

    2024年10月29日
  • CO2电还原为多碳产物,四单位联合JACS!

    Cu材料能够选择性电催化CO2还原反应(CO2RR)生产多碳(C2+)产物。Cu的催化活性可以归因于其与*CO的适度结合和进行C-C偶联的能力。为了深入理解CO2RR机理,人们在非…

    2024年10月28日
  • 上海交通大学,Nature子刊!

    基于可再生能源的电化学氧化已经成为将乙二醇(EG)转化为增值化学品如乙醇酸(GA)、甲酸和草酸的有效手段。其中,GA具有特殊的经济意义,广泛应用于化妆品、纺织工业和塑料制造业,因为…

    2024年10月28日
  • 新加坡国立大学&南京大学,JACS!

    迄今为止,负载在特定半导体上的单原子和双金属共催化剂显示出作为光催化CO2转化为C2+的材料的前景。其中,由于Cu表面上特殊的*CO二聚化特性,Cu及其衍生物显示出良好的性能。 然…

    2024年10月27日
  • ​仅为0.093V!北京化工大学宋宇飞,ACS Catal.!

    水电解制氢是一种环境友善高、效率高的方法,可以产生高纯度的氢气。尽管开发了许多有效的氧释放反应(OER)催化剂,电解过程中的OER仍然需要很高的过电位,导致大量的能源消耗,并显著阻…

    2024年10月27日
  • Glorius院士,最新Nature Catalysis!

    研究背景 近年来,药物分子中的芳香基团逐渐被富含C(sp³)的等构模仿物所替代,如双环[n.1.1]烷,这一变化显著改变了药物的理化性质和药代动力学特性,通常会提高临床成功率。然而…

    2024年10月27日
  • 师徒联手!他,「澳科学院院士/欧洲科学院院士」,新发Nature子刊!

    研究概述 在半导体中,电荷分离和转移的强大驱动力对于设计用于太阳能转换的有效光电极至关重要。 虽然缺陷工程和偏振对准可以增强这一过程,但它们在光电极内的潜在干扰仍不清楚。 2024…

    2024年10月26日
  • 清华「国家杰青」,联手福大,最新Angew!

    研究概述 双电子氧还原反应(2e– ORR)是分布式生产过氧化氢(H2O2)的关键途径。在自然界中,含有锰(Mn)中心的酶可以将活性氧转化为H2O2。然而,用于2e&#…

    2024年10月26日
  • 福州大学,ACS Catal.!

    电化学硝酸盐还原反应(NO3RR)采用硝酸盐(NO3−)作为原料,具有较高的溶解度和较低的N=O解离能(204 kJ mol-1)。这有效地降低了在温和条件下NO3−通过电化学途径…

    2024年10月26日