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免费视频:计算化学可以解决什么问题(实例讲解)
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南京大学夏兴华团队Nat. Commun.:一招“玩转”单原子,定点欠电位沉积实现金属单原子催化剂可控生长
木文韬 •  5年前 (2020-09-18)
【引言】  原子分散金属催化剂(ADMCs)具有最大的原子效率和独特的金属配位环境,被认为是多相催化研究的重要前沿。然而,...
导读
哈工大&宾夕法尼亚州立大学ACS Appl. Mater. Interfaces:室温烧结监测人体健康的可穿戴电子
youyoucao •  5年前 (2020-09-18)
介绍 皮肤接口的可穿戴电子产品因其在预防性监测、诊断确认和方便的治疗选择方面扮演着独特的角色而备受关注。这些生物集成...
顶刊
最新Science:直接通过化学吸附井和物理吸附井进行微观吸附
大兵哥 •  5年前 (2020-09-18)
【研究背景】 吸附是所有非均相化学过程中重要的初始步骤。造成能量损失的相互作用通常包括化学键形成(化学吸附)和非键相...
导读
陈智毅&陈小元JACS:基于内源性不稳定铁池的化学动力学疗法
大兵哥 •  5年前 (2020-09-17)
【研究背景】 化学动力疗法(CDT)利用Fenton反应或者类Fenton反应产生高度有害的活性氧(ROS),既不依赖分子氧(O2),也...
导读
马里兰大学胡良兵教授JACS:高温脉冲法助力纳米颗粒再分散
CYM •  5年前 (2020-09-17)
【引言】  纳米粒子虽然广泛应用于电池和催化等领域,但经过长时间的工作,面临着严重的降解问题。通常情况下,这种降解源于...
专栏
开挂的拉曼光谱有哪些神助攻技能?
youyoucao •  5年前 (2020-09-17)
拉曼光谱(Raman spectra)是一种散射光谱,由1928年印度物理学家C.V.Raman发现的。拉曼效应来源于分子振动(和点阵振动)与转...
导读
最新Nature:基于硅绝缘体的超高灵敏度和纳米级谐振器用于超声波检测
CYM •  5年前 (2020-09-17)
【引言】   超声波检测器使用高频声波对物体成像并测量距离,但是这些读数的分辨率受到探测元件物理尺寸的限制。点状的宽带...
导读
南京大学缪峰-程斌/人大季威合作团队Adv. Mater.:层状材料的应力调控为低功耗磁存储提供新思路
youyoucao •  5年前 (2020-09-16)
铁磁材料具有非易失性的磁性状态,是用来实现信息存储的理想载体。通过外场对其进行调控,并实现可控的磁性状态变化,是磁存...
导读
华中科技大学 周印华Nat. Commun.:超柔非富勒烯聚合物-金属络合界面助力超柔有机太阳能电池
Materials_1219 •  5年前 (2020-09-16)
【引言】 最近,有机太阳能电池(OSC)因其易于加工、不断提高的功率转换效率(PCE),以及在柔性电子领域的应用而备受关注...
专栏
八篇文章带你了解材料结构数据可视化方法
youyoucao •  5年前 (2020-09-16)
引言 在材料科学中,我们对某一材料的表征(如电镜图、元素分布、带隙等)会衍生出大量的数据。在“大数据”的背景下,如何有...
综述
中山大学朱昌宝团队 AFM综述:新型钾基储能系统——先进后钾离子电池体系的最新进展
小胖纸 •  5年前 (2020-09-15)
【背景介绍】 由于钾资源储量丰富、价格低廉等优点,钾离子电池(PIBs)是大规模储能体系的有力竞争体系。目前,研究者对钾...
专栏
谢毅,李亚栋,巩金龙,孙永福、熊宇杰、黄延强…十篇chemical society reviews带你看催化
youyoucao •  5年前 (2020-09-15)
1.中国科学技术大学谢毅&孙永福:超薄二维光催化剂在促进CO2光还原方面的原理和挑战 目前,二氧化碳的光还原具有光转...
导读
Adv. Mater.:工业温度下的重构化学及碱性电解水性能评估
微观世界 •  5年前 (2020-09-15)
【引言】 电解水制氢技术可实现二氧化碳的零排放,是未来可持续能源系统的关键组成部分。该技术仅占当前氢气总产能的4%,这...
科技
“缺陷工程”之水系锌离子电池钒基材料
youyoucao •  5年前 (2020-09-15)
引语 众所周知,无论是从成本上还是性能上,锰基和钒基这两种体系材料已经被认为是水系锌离子电池最有潜力的正极材料。作为...
专栏
五篇文章 带你解读DFT计算在电池中的应用
youyoucao •  5年前 (2020-09-14)
1. DFT计算的简介 密度泛函理论是研究多电子系统的电子结构,是一种量子力学方法,一般缩写为DFT(Density functional theory...
导读
陕师大Adv. Mater.: 通过添加剂策略空气中印刷制备19%光电转换效率的CsPbI3钙钛矿太阳电池
大兵哥 •  5年前 (2020-09-14)
【研究背景】 钙钛矿半导体因其独特的强光吸收和优异的载流子迁移率而成为太阳能电池的新材料。钙钛矿太阳能电池(PSCs)的...
导读
重庆大学徐朝和团队JACS:通过空间限制和离子置换策略合成Ru单原子铆钉氮掺杂多孔碳用于高性能Li-O2电池
木文韬 •  5年前 (2020-09-14)
【引言】 可充电Li-O2电池(LOBs)具有超高的理论能量密度(~3500 Wh kg-1),是现有锂离子电池(200~400 Wh kg-1)的5~10倍...
综述
Nature Nanotechnology综述:如何设计有效的递送系统?
大兵哥 •  5年前 (2020-09-13)
【研究背景】 递送系统是21世纪最重要的研究课题之一。递送是指将一种药剂从体外带到体内特定靶点的能力。将药物输送到患病...
导读
南京工业大学陈虹宇J. Am. Chem. Soc.:空心富勒烯的精确二聚
tt •  5年前 (2020-09-13)
【引言】 纳米合成与有机化学相似,因为提高合成能力是该领域的主要目标。其最终目标是创建复杂的零部件并最终将其组装为功...
专栏
巾帼不让须眉!盘点全球钙钛矿光伏研究中的明星女科学家
youyoucao •  5年前 (2020-09-13)
作为最受期待的新型光伏技术之一,钙钛矿光伏技术在数以万计的科学家推动下取得了前所未有的巨大突破,且美国MIT和韩国KRICT...
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