Ni催化!中国科学技术大学,最新Science子刊!
近年来,电化学催化作为一种绿色、可持续的化学反应,受到越来越多的关注。尤其是基于自由基的电化学反应,通过降低能量壁垒、避免使用过量的氧化剂或还原剂,能够在温和条件下实现高效的分子转化。对于远程选择性功能化反应(如烯烃的远程自由基功能化)尤为重要。然而,如何在远
近年来,电化学催化作为一种绿色、可持续的化学反应,受到越来越多的关注。尤其是基于自由基的电化学反应,通过降低能量壁垒、避免使用过量的氧化剂或还原剂,能够在温和条件下实现高效的分子转化。对于远程选择性功能化反应(如烯烃的远程自由基功能化)尤为重要。然而,如何在远
美国网红“甲亢哥”IShowSpeed近日来华直播,吸引了大量国内观众的关注,但因为语言障碍,差一点造成不必要的误会。
Tianrui Wu,∇Anthony J. Castro,∇Kasturi Ganguli, Madeline E. Rotella,*Ning Ye, Fabrice Gallou, Bin Wu,*and Daniel J. Weix*
但有个老哥(疑似潜伏中国多年的海外网友)甩出一段话,点赞直接破万,看得我直拍大腿,这哥们怕不是偷看了咱们的五年规划吧。
由蓝色光标旗下蓝色宇宙倾力打造的日产【尽兴e家】线上未来空间,自2024年9月正式上线以来,凭借元宇宙技术的沉浸式体验、互动性及成长性,迅速赢得了广大用户的青睐。数据显示,该平台的用户平均停留时长达14.2分钟,展现出极高的用户粘性,有效提升了品牌关注度。
对于许多孩子来说,教育感觉像是一项任务。如果你是家长,你可能对每天围绕作业、考试和学校责任的斗争非常熟悉。除了这些挑战之外,教育的经济负担也很沉重,即使在像美国这样的高收入国家,私立学校的费用也越来越高,难以负担。而且情况可能更糟。
近日,广西大学化学化工学院“结构热力学与微纳化工”课题组在中空结构材料研制方面取得突破,研究成果以“Controllable Construction of Hollow Ni/NiO@PPy Particles for Broadband and Highl
氢能作为一种清洁能源,对实现碳中和、促进低碳转型具有重要意义。电催化水分解被认为是最具发展前景的低碳环保制氢技术。该技术依靠电能驱动阴极发生析氢反应(HER)和阳极发生析氧反应(OER)。HER效率的高低直接影响整个水电解槽的能量转换效率。因此,合理设计具有优
电催化剂能推动工业和脱碳技术中的关键化学转变,实现氢能和太阳能燃料等形式的储能及转化。然而,电催化剂在运行过程中往往会经历结构和成分的变化,与其合成时的预催化剂形态有所不同。诸如空位形成、化学状态改变、浸出和再沉积等变化在不同的催化过程中均有发生。虽然,电催化
可再生海水电解是一种可持续的大规模绿色制氢的方式,但可再生能源的间歇性对能够在波动的、与工业相关的电流密度下运行的电催化剂的设计和开发提出了高要求。图1a展示了在启停电解水循环过程中析氢反应(HER)催化剂的动态演变。通过模拟频繁启停的海水电解过程,发现阴极上
近年来,肠道菌群研究如火如荼,其中Akkermansia muciniphila(Akk菌)更是凭借其在肥胖领域中的突出表现,成为微生物组研究中的“明星菌”。
你有没有遇到过这种情况?在Steam上剁手买了个新出的3A大作,兴冲冲点开设置界面,字幕语言里简体中文赫然在列,但语音选项翻来翻去就是找不到中文。这事儿就跟拆盲盒似的,偶尔碰到个带中文配音的能乐得跟过年一样。就拿《赛博朋克2077》来说,去年更新了中文语音直接
近年来,柔性压力传感器在健康监测、人机交互、智能假肢和电子皮肤等领域得到了拓展和应用。随着物联网、工业4.0、大数据、人工智能、机器人和数字健康等技术的不断发展,柔性压力传感器的应用也在逐步深化,尤其是在一些复杂的工作场景中。然而,实际应用中传感器介质层的压缩
复杂氧化物La3Ni2O7因高压相中发现高温超导性而引发广泛关注,但其超导配对对称性在理论上尚未达成共识。我们结合基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算和线性化的能隙方程计算发现La3Ni2O7的配对对称性敏感地依赖于镍原子的两个eg轨道的晶体场劈裂。当镍
2025年2月3日,黑龙江大学功能无机材料化学教育部重点实验室付宏刚教授、闫海静副教授在Nature Communications发表了题为《MXene-Assisted NiFe sulfides for high-performance anion exc
甲醇是一种重要的化学原料和能源载体,广泛应用于化学工业和清洁能源领域。传统的甲醇生产方法通常需要复杂的步骤进行纯化,这不仅消耗大量能源,还伴随着温室气体的排放。因此,开发一种能够直接、高效地将CO2转化为甲醇的技术是全球能源转型和碳中和目标的重要方向。
缺陷工程可以通过精细调整活性位点的局部电子和几何结构,在催化剂中产生各种空位构型。然而,实现对这些缺陷的精确控制和识别仍然是一个重大挑战,催化剂中空位构型的起源,在很大程度上仍然未知。
本文聚焦于将自然智能(NI)优势赋予人工智能(AI)这一前沿领域,深入探讨其核心技术路径、未来发展阶段展望以及可行性判定。通过模仿生物进化机制、神经系统特性和认知行为模式,有望突破传统AI的局限性。从能量效率、小样本学习、适应性进化和跨模态联想等方面阐述技术路
本文聚焦于将自然智能(NI)优势赋予人工智能(AI)这一前沿领域,深入探讨其核心技术路径、未来发展阶段展望以及可行性判定。通过模仿生物进化机制、神经系统特性和认知行为模式,有望突破传统AI的局限性。从能量效率、小样本学习、适应性进化和跨模态联想等方面阐述技术路
甲醇是一种重要的化学原料和能源载体,广泛应用于化学工业和清洁能源领域。传统的甲醇生产方法通常需要复杂的步骤进行纯化,这不仅消耗大量能源,还伴随着温室气体的排放。因此,开发一种能够直接、高效地将CO2转化为甲醇的技术是全球能源转型和碳中和目标的重要方向。