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Chem. Eur. J. :基于(BiO)2CO3作为电子桥的三元铋基异质结的构建实现高效光降解苯酚

Chem. Eur. J. :基于(BiO)2CO3作为电子 ...

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北京化工大学孙振宇教授课题组和延安大学付峰教授课题组合作,利用醇热-焙烧策略成功构建了以(BiO)2CO3为电子桥的三元铋基异质结(Bi2O3/(BiO)2CO3/Bi2MoO6),并将其作为光催化剂 ...

北工大Appl. Catal. B:轴向配位Co-N5优化*OOH中间的结合实现高效电催化产H2O2

北工大Appl. Catal. B:轴向配位Co-N5优化* ...

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H2O2是一种高价值、环保的氧化剂,在化学合成、环境修复、漂白、半导体清洗、化妆品、化学消毒等方面有着广泛的应用。通过氧还原反应(ORR)电化学合成H2O2是一种绿色安全的途径。其中,ORR涉及多个电 ...

Angew. Chem. :大环中间体诱导合成高结晶COFs用于光解水产氢

Angew. Chem. :大环中间体诱导合成高结晶COFs ...

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共价有机框架(COFs)是一类由轻元素(C, H, O, N)组成的具有二维(2D)或者三维(3D)网络结构的新型多孔晶体框架材料。COFs具有高稳定性、大比表面积、和开放的孔道结构等优点。自Omar ...

Angew. Chem. :一种可用于偏振光调制的氢键超分子框架双折射晶体

Angew. Chem. :一种可用于偏振光调制的氢键超分子 ...

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双折射晶体可以有效调制光的偏振态,从而作为偏振片、光隔离器和相位延迟器等在光通讯、量子计算、超快光谱、光刻等偏振光学相关领域具有广泛应用。迄今为止,商业化的双折射晶体局限于纯无机化合物,例如TiO2、 ...

ChemCatChem:过氧单硫酸盐协同磁性共价三嗪基框架光催化降解苯酚

ChemCatChem:过氧单硫酸盐协同磁性共价三嗪基框架光 ...

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苯酚是一种重要的化工原料和化工中间体,在精细化工行业中有着广泛的应用。然而,它的低生物降解性、高毒性和高流动性导致了严重的水污染。研究表明,苯酚对人体的免疫系统及水生生物的神经和呼吸系统均会产生负面影 ...

AsianJOC:钌催化α-硒酮转移氢化合成手性β-羟基硒醚

AsianJOC:钌催化α-硒酮转移氢化合成手性β-羟基硒醚

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手性β-羟基硒醚是常见的有机硒化物,由于其独特的物理特征及化学反应性,常作为配体、催化剂,以及不对称转化过程的中间体,广泛应用于生物、医药、材料、农药等多个领域。文献报道的手性β-羟基硒化物的合成方法 ...

Small:调控Pt/WO3上Pt物种电子结构,实现高效电催化酸性HER

Small:调控Pt/WO3上Pt物种电子结构,实现高效电催 ...

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电化学水分解制氢是一种生产绿色氢气能源和减少传统化石能源消耗的有效方法。根据Sabatier原理,要获得优异的HER性能,催化剂必须具有适当的H*反应中间体结合能。因为Pt在H*中间体吸附方面的自由能 ...

Angew. Chem. :可催化不对称exo-Diels–Alder反应的新型硼氮配合物

Angew. Chem. :可催化不对称exo-Diels– ...

阅读(474)

Diels–Alder反应是有机合成化学中最为强大的化学反应之一。其可预测性强,可一步构建两根碳碳键和四个手性中心,因此备受关注。人们开发了许多实现不对称Diels–Alder反应的方法,但由于亲双烯 ...

​Small:通过Co@Co3O4电荷供给优化d轨道电子结构以提高氧电催化性能

​Small:通过Co@Co3O4电荷供给优化d轨道电子结构 ...

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锌-空气电池(ZABs)具有理论能量密度高、成本低和环境友好等优点,被认为是解决严重能源危机和污染问题的有前途的可再生能源储存和转化装置。由于空气阴极中可逆氧还原/析氧反应(ORR/OER)的动力学缓 ...

Angew. Chem. :基于配位强度调控的有序且快速离子传输特性的准固态电解质

Angew. Chem. :基于配位强度调控的有序且快速离子 ...

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三维聚合物基准固态电解质可以抑制有机电解液挥发,进而提升可充电电池如高能量密度锂金属电池的安全性,受到人们的广泛关注。然而,聚合物基准固态电解质面临着体相离子电导率低的难题。造成上述问题的根本原因在于 ...

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