掺杂氧化亚铜光催化活性的理论研究.【摘要】:氧化亚铜(Cu20)是一种常见而重要的半导体材料,它具有吸附能力强,原料储量丰富,成本低等特点,在可再生能源,环境保护以及防毒面罩等领域得到了极大的应用。.纯净的氧化亚铜的禁带宽度约为2.17eV(实验测量值...
封面论文:“金字塔”上的缺陷原子大幅提升电催化反应活性.天津大学胡文彬、钟澄团队利用电化学方法构筑同时具有高利用率和高催化活性的高密度台阶原子的铂催化剂的研究作为ChemElectroChem封面论文发表。.铂作为一种高效但又成本高昂的催化剂,对于如何...
AdvancedEnergyMaterials:调控分子催化剂本征催化活性的新策略.以氧还原反应(ORR)、析氢反应(HER)和析氧反应(OER)为主的水分解、电池和金属空气电池等绿色可再生技术备受关注。.然而,这些反应需要合适的催化剂来加速其反应动力学。.不幸的是,贵...
有手稿将催化活性的差异归因于化学中的表观差异,但仔细观察就会发现是一个微不足道的解释,将催化活性差异归因于不同的活性表面积。这可能是一个复杂的问题,因为并不清楚活性面积的区域和数量,在给出详尽的解释之前,应该遵简单有效原理循(Ockham'sRazor,即奥卡姆剃刀定律,如无必…
催化的本质就是:在不同的催化剂上化学反应的速率不同。催化剂可以促进反应进行,也可以抑制反应进行。催化剂的三大性质:(1)催化活性(2)特定反应选择性(3)本身稳定性。【如果你想讨论任何一个催化剂,这三大性质都是跑不掉的。
本论文旨在通过小分子模型化合物来模拟多酚氧化酶的催化反应,研究配合物中金属离子对模型化合物催化活性的影响,从而进一步了解酶的催化机理。基于儿茶酚氧化酶的活性中心结构,了两类模型化合物:含吡啶和含苯并咪唑配体的金属配合物。
微生物催化活性矿物诱导成骨示意图中国科学院上海硅酸盐研究所供图近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员吴成铁团队提出微生物催化活性矿物诱导成骨的思想,并利用微生物催化作用构建生物陶瓷支架表面微纳米结构用于骨组织再生。
碱式硝酸铋的及光催化活性增强论文出刊发表!JournalofCleanerProduction(一区,IF=7.246)“Methodsforpreparingandenhancingphotocatalyticactivityofbasicbismuthnitrate”论文于2021年2月11日被《JournalofCleanerProduction》(JCR一区,IF=7.246)在线发表。...
Youarehere:Home/Small/Small:“破镜重圆”策略提升NiFe-LDH催化OER活性2021年11月6日bymaterialsviewschinaNi-Fe层状双氢氧化物(NiFe-LDH)催化剂是碱性介质中最有效的析氧反应(OER)催化剂之一,但对其活性结构和活性位点的有限知识极大地阻碍了其理性设计和。
在该研究工作中,我们通过密度泛函理论计算研究预测了含氮原子配位的Mn单原子活性位点嵌于石墨烯框架内的结构(Mn-N4结构)具有高的ORR催化活性,本论文利用富含氮元素的ZIF-8MOFs前驱体经室温吸附锰离子及后续的一步热解碳化,在碳基材料中实现了
掺杂氧化亚铜光催化活性的理论研究.【摘要】:氧化亚铜(Cu20)是一种常见而重要的半导体材料,它具有吸附能力强,原料储量丰富,成本低等特点,在可再生能源,环境保护以及防毒面罩等领域得到了极大的应用。.纯净的氧化亚铜的禁带宽度约为2.17eV(实验测量值...
封面论文:“金字塔”上的缺陷原子大幅提升电催化反应活性.天津大学胡文彬、钟澄团队利用电化学方法构筑同时具有高利用率和高催化活性的高密度台阶原子的铂催化剂的研究作为ChemElectroChem封面论文发表。.铂作为一种高效但又成本高昂的催化剂,对于如何...
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有手稿将催化活性的差异归因于化学中的表观差异,但仔细观察就会发现是一个微不足道的解释,将催化活性差异归因于不同的活性表面积。这可能是一个复杂的问题,因为并不清楚活性面积的区域和数量,在给出详尽的解释之前,应该遵简单有效原理循(Ockham'sRazor,即奥卡姆剃刀定律,如无必…
催化的本质就是:在不同的催化剂上化学反应的速率不同。催化剂可以促进反应进行,也可以抑制反应进行。催化剂的三大性质:(1)催化活性(2)特定反应选择性(3)本身稳定性。【如果你想讨论任何一个催化剂,这三大性质都是跑不掉的。
本论文旨在通过小分子模型化合物来模拟多酚氧化酶的催化反应,研究配合物中金属离子对模型化合物催化活性的影响,从而进一步了解酶的催化机理。基于儿茶酚氧化酶的活性中心结构,了两类模型化合物:含吡啶和含苯并咪唑配体的金属配合物。
微生物催化活性矿物诱导成骨示意图中国科学院上海硅酸盐研究所供图近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员吴成铁团队提出微生物催化活性矿物诱导成骨的思想,并利用微生物催化作用构建生物陶瓷支架表面微纳米结构用于骨组织再生。
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在该研究工作中,我们通过密度泛函理论计算研究预测了含氮原子配位的Mn单原子活性位点嵌于石墨烯框架内的结构(Mn-N4结构)具有高的ORR催化活性,本论文利用富含氮元素的ZIF-8MOFs前驱体经室温吸附锰离子及后续的一步热解碳化,在碳基材料中实现了