《Nature》高分子材料成功独占鳌头,成为引爆学术界的核弹!
1.不同体系下AIMD建模2.CP2K电子结构与MD文献案例分析实操内容1.AIMD研究Au/TiO2对CO的催化机理2.利用DFT和AIMD研究N5H对CO2的催化机理机器学习分子动力学专题视频内容基于机器学习的分子动力学第一部分(分子动力学基础)理论内容1.从大数据时代到AI4SCIENCE时代2.传统分子动力学模拟:经验力场与第...
郑旭升/王定胜Angew.:光生电子和空穴协同作用高效光催化CO2和N2...
要点2.Ni1-CdS/WO3的尿素产率为78μM·h-1,在385nm处的表观量子产率(AQY)为0.15%,太阳能转化尿素效率(STU)为0.024%,是报道的最佳光催化尿素合成性能之一。要点3.机理研究表明,光生电子和空穴分别在Ni1-CdS和WO3组分富集。吸附在Ni位点上的CO2被光生电子还原为*CO。同时,光生空穴与H2O反应,...
科学家打造复合催化剂,只需水和阳光就能将二氧化碳转化生成甲醇
所以,无论是对于调整质子-电子转移途径,还是对于以二氧化碳光还原方式生成甲醇,都非常有必要开发一种新型催化剂。为了调节二氧化碳光还原过程中的产物选择性,人们通常从热力学角度来设计二氧化碳光还原过程,并通过调节反应中间体的连接结构来改变反应途径。这是因为合理地调节键合构型,能够起到降低反应能垒的作用,从而可...
...报道我校原位/工况同步辐射分析技术在CO2/CO还原反应中跨尺度...
通过回顾多年来CO(2)RR领域的研究,本综述创新性地总结并介绍了同步辐射在CO(2)RR中从原子尺度到介观尺度的跨尺度应用,涵盖从电子结构、原子排布、分子构型、晶体结构到器件应用等不同角度的动态演化过程,提供了关于CO(2)RR复杂动态过程的全面分析。考虑到CO(2)RR电解的性能和稳定性高度依赖于电解装置,本综述不仅...
东南大学,发表JACS!单原子催化剂的活性来源
因此,当接近NiN4-SAC的d2sp3杂化Ni中心(标记为d2sp3-Ni)时,CO2可以获得其中的一个不成对电子,导致CO2充分活化(图1f)。图2中间体吸附结构和电子性质分析如图2所示,dsp2-Ni是NiN4-SAC的基态,并且电势不能引起杂化态的改变。当施加电势超过??1.08V时,d2sp3杂化态具有更低的能量。因此,CO2在dsp2-Ni...
华东理工大学王灵芝/张金龙团队:单位点钼改性SAPO-34上乙烷光增强...
位于Al-O(H)-Si位点的两个相邻共轭碱基位点上的O=Mo(V)-OH和O=Mo(VI)=O的构型被用于表示负载在SAPO-34上的Mo(V)-oxo和Mo(VI)-oxo物种(图7A和B)(www.e993.com)2024年11月12日。为了理解光照射对C-H活化的贡献,使用含时DFT计算O=Mo(V)-OH中的电子跃迁。电子从双键O转移到Mo,提高了Mo-OH的局部电子密度,这与ERP分析中O-的...
各就位,27个行业将迎大规模仪器设备更新
主要包括精密零部件、传感器、骨骼和血管脏器模型等样品制备设备,物理量、化学量、生物量等实验室分析仪器、电子电气测量仪器仪表,电磁兼容测试设备,可靠性、环境试验设备,机械、电子、电气、光学、声学、电磁等研发设计软件、计算机辅助工艺工程软件,专用仿真软件,软件开发、测试验证工具软件及设备等,人工智能、大数据算力...
综述:钠离子电池层状氧化物正极综述:降解机制、改性策略和应用
在电子构型(t2g)3(eg*)中添加一个电子的Mn4+中,没有发生J-T畸变和简并(图5B)。此外,如图5C-E所示,J-T畸变与轨道有序有关,其符合LiNiO2、NaNiO2、LiMnO2、NaMnO2等层状材料中轨道有序的稳定性判据。每个氧原子必须参与两个短的和一个长的TM-O键。满足此稳定性标准的唯一排序是行排序,例如“之字形...
告别燃爆,锂电池的“冰与火之歌”
北京工业大学尉海军团队通过将高价钽掺杂到富锂层状物正极中,调节过渡金属的电子结构,形成较强的Ta—O键,降低Ni—O键的共价性,从而稳定了晶格氧,抑制了气体(O2和CO2)的释放,提高了锂离子电池正极材料在电化学循环过程中的结构/热稳定性。2)表面涂层则是引入惰性保护层来稳定电极-电解质溶液界面,防止正极和电解...
南开大学莫贞波组Nat. Commun.:硅宾稳定的双核零价锡化合物的合成...
化合物2的晶体数据显示,SiSnSnSi单元呈现出反式弯曲的构型,扭转角为180.00(3)°,构型与其等瓣体化合物—双磷烯、双锑烯以及磷亚乙烯基硅极为相似,Sn-Sn键处于双键范围内。进一步的理论计算表明,化合物2的HOMO、HOMO-1和LUMO分别为π(Sn-Sn),σ(Sn-Sn)以及π*(Sn-Sn)轨道,Sn的孤对电子则位于HOMO-2与HO...