突破性硼掺杂磷化钴纳米材料能够更便宜地生产绿色氢
氢是一种清洁能源,有助于减少温室气体排放。然而,它的大规模生产目前受到电化学水分解所需的昂贵和稀有催化剂的阻碍。在一项新的研究中,汉阳大学(Hanyang University)研究人员开发了一种新型的可调硼掺杂磷化钴纳米片基电催化剂,使用金属有机框架。这些电
氢是一种清洁能源,有助于减少温室气体排放。然而,它的大规模生产目前受到电化学水分解所需的昂贵和稀有催化剂的阻碍。在一项新的研究中,汉阳大学(Hanyang University)研究人员开发了一种新型的可调硼掺杂磷化钴纳米片基电催化剂,使用金属有机框架。这些电
国家知识产权局信息显示,合肥微观纪元数字科技有限公司申请一项名为“MOFs材料结构性能分析方法、存储介质和电子设备”的专利,公开号CN120089259A,申请日期为2025年04月。
近日,中原工学院邵志超课题组对MOFs基摩擦纳米发电机方面的研究进行了详尽的综述和展望。该成果以 “ Applications and Advantages of MOFs-Based Triboelectric Nanogenerators for Self
金属有机框架(MOFs)作为材料科学领域的明星,具有一系列独特的物理化学性质,如高比表面积、高孔隙率、高结晶度等。近年来,氨基(-NH2)作为功能部分被引入到MOFs结构的有机连接体上,这种改性赋予MOF的性质和功能,扩展了其潜在的应用,特别是在光催化领域引起
水是地球上最为特殊的液体之一,其独特的物理化学性质主要来源于水分子之间复杂的氢键网络。这种氢键网络在不同的热力学条件下展现出异常的结构和性能,尤其在纳米尺度的约束下,水的行为表现出显著的差异。
近几十年来,锂离子电池(LIBs)已广泛应用于消费电子产品和电动汽车等领域,展现了其无可替代的重要性。为了突破传统商用石墨负极材料低的比容量,科研人员正积极寻找新型负极材料。由金属离子和有机配体组成的金属-有机骨架(MOFs)因其多变的拓扑结构和可调的结构特性
碳捕获技术是应对全球变暖的重要策略,尤其是在减少工业废气中的二氧化碳(CO2)排放方面具有巨大潜力。水溶性胺类溶液是目前应用最广泛的CO2捕获技术,但其在高温环境下的低反应效率以及高热容量、腐蚀性和挥发性限制了其大规模应用。此外,许多工业废气流的温度通常高于2