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电催化及光电催化分解水是绿色环保的制途径。近日,厦门大学在原来的基础上,进一步用电化学原位XAS谱研究了过渡金属硫化物NiS2在碱性溶液中电催化析氢的活性位点,加深了对...

中国科学技术大学熊宇杰教授课题组完成的一项工作充分说明了“少即多”设计在电催化析氢材料设计方面的优越性。此成果发表在《德国应用化学杂志》。

日前,中国科学技术大学研究团队利用同步辐射光源发展出先进的表征技术,在国际上率先探明催化材料在水解过程中的真实结构。这项科研成果为揭示催化过程秘密、提高能源转化效率提供...

随着人们对生活品质要求的大幅提高以及国家层面能源政策的调整,可再生能源将会在可见的未来扮演极其重要的角色。

在众多电解水技术中,质子交换膜(PEM)电解水技术受到广泛关注。但在强酸条件下工作,该技术中大部分催化剂不稳定,只有贵金属IrOx能在PEM酸性环境和阳极极化条件下稳定分...

中国科学技术大学利用同步辐射光源,在国际上率先探明催化材料在水解过程中的真实结构,为揭示催化过程秘密、提高能源转化效率提供了有力方案。

近几年来,面对移动电子设备和电动汽车等领域的巨大发展,锂离子电池已难于满足其大容量的需求,特别是对能源依赖性很强的动力电池体系。因此,拥有比锂离子电池比容量大几倍的金属空...

铝-空气燃料电池的理论比能量可达8100Wh/kg,具有成本低、比能量密度和比功率密度高等优点。作为一种特殊的燃料电池,铝- 空气电池在军事、民用、以及水底动力系统、电信...

浙江大学化学工程与生物工程学院侯阳研究员,通过将高度分散的镍单原子锚定在氮—硫掺杂的多孔纳米碳基底,设计开发出了一种单原子OER催化剂,能使电/光电催化水裂解析氧反应更加...

中国科大科研团队利用同步辐射光源发展出先进的表征技术,在国际上率先探明材料的参与必不可少,其能够在水解过程中,加速并高效完成能量的转化,是提升能量转化效率的关键一环。

目前,最有效提高氧还原催化活性的策略是通过过渡金属M(M=Fe,Co,Ni,Cu等)与贵金属Pt合金化调控,来优化催化剂和含氧物种之间的键合能,进而增强氧还原催化活性。

目前,最有效提高氧还原催化活性的策略是通过过渡金属M(M=Fe,Co,Ni,Cu等)与贵金属Pt合金化调控,来优化催化剂和含氧物种之间的键合能,进而增强氧还原催化活性。

虽然Li2O2化学的高能量密度对于电动汽车商业化应用是有希望的,但碳基阴极的不稳定性以及放电产物的绝缘性限制了它们的可再充电性和能量密度。

新能源转换和储存技术是当今世界解决目前化石能源危机和环境污染问题的核心途径。廉价的电解水产氢催化剂和高容量的储能材料成为大规模推广此类新能源技术的关键。

近日,来自美国康奈尔大学的Lynden A. Archer教授在Nature Energy上发表了题为“Fast ion transport at solid–solid...

本文通过对electro- Fenton 基本原理、操作过程及影响因素的概述,旨在为从事废水处理研究的人员提供基础的理论知识,以便其更好的深入研究。

用胶带粘出石墨烯诺贝尔奖,咱们已经错过。现在才投资石墨烯产业或者股票,恐怕也为时太晚。不过,真正奇妙的,是石墨烯身后庞大的二维材料家族,还可以让人无限期待,无论你是学者,...

超级电容器在未来储能器件领域占有绝对的优势,在军事、混合动力汽车、智能仪表等诸多领域具有广泛的应用前景。

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