长江学者

浙江省文化数字化协同实验室首期开课 长江学者、科技公司专家讲授大模型

“如果在iPhone出现之前让大模型设计下一代智能手机,它的表现力会怎么样,人工智能做创新的边界在哪里?”“近些年我们行业的技术路线一直在变,面对这种变化,用什么策略应对才是最高效的?”“数据很重要,那么如何流通数据这一要素,又如何解决数据的贡献度问题?”……

模型 实验室 浙江省 长江学者 肖俊 2025-03-31 18:59  1

OER电催化! 黑大「长江学者」,最新Nature子刊!

随着全球能源需求的增加和气候变化的压力,开发可持续和清洁能源显得尤为重要。绿色氢气的生产通过水电解被认为是解决这一问题的有效途径之一。特别是阴离子交换膜水电解,因其具备成本效益和与可再生能源兼容的优势,成为一种有前景的技术。然而,海水电解作为一种利用地球上丰富

oer 长江学者 电催化 2025-02-07 09:53  7

新技术获审稿人点赞!他,「长江学者」/「国家杰青」,新任211副校长,最新Nature子刊!

天津大学张生教授、马新宾教授等人报道了一种由生物质甘油电化学生产乙二醇的方法。该工艺包括在阳极将甘油电氧化为乙醇醛,随后在阴极电还原为乙二醇。虽然阳极反应已经被报道,但阴极反应仍然是一个挑战。作者采用电沉积制备了金属Cu电极,该催化剂以约80%的法拉第效率实现

gad 长江学者 乙醇醛 2025-02-04 22:28  6

选择性超90%!他,福州大学副校长,「国家杰青/长江学者」,最新Angew!

了解反应物之间的竞争吸附关系是实现多相催化高活性和选择性的先决条件,特别是了解Langmuir-Hinshelwood(L-H)模型中两种反应中间体的吸附能(Eads)差异。基于此,福州大学王心晨教授和阳灿教授(共同通讯作者)等人报道了以硫化氢氧化脱氢反应(H

福州大学 长江学者 福州大学副校长 2025-01-10 22:26  8

高效电催化!西工大「长江学者」团队,新发Nature子刊!

水分解制氢是一种潜在的清洁能源转化技术,其中氧析出反应(OER)因其复杂的质子-电子耦合转移过程,成为限制电解水效率的关键步骤。当前,以钌、铱为代表的贵金属催化剂虽具备良好性能,但其高成本与稀缺性限制了大规模工业化应用。过渡金属基材料因其电子结构的可调性,被视

西工大 长江学者 电催化 2025-01-03 14:38  9