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学术论文

ChemSusChem:水系电解液中原位构建钝化层提高镁空气电池负极利用率及比容量

ChemSusChem:水系电解液中原位构建钝化层提高镁空气 ...

阅读(256)

天津大学韩晓鹏教授团队通过首次将Mg(OTf)2用于水系镁空电池电解液,使得电池能量密度得到新的提升,为镁空气电池研究提供了一个新的研究方向。随着当今社会对高比能、安全环保的动力能源与规模化储能器件的 ...

Angew. Chem. :利用分子间电荷转移相互作用构筑的基于大环受体分子的晶态超分子组装

Angew. Chem. :利用分子间电荷转移相互作用构筑的 ...

阅读(386)

凭借在有机半导体材料、铁电材料、有机光电材料以及化学传感材料等诸多领域的应用前景,有关有机供-受体或电荷转移络合体系的基础研究与应用探索在过去的数十年间得到了科学界的广泛关注和报道。在现代超分子化学中 ...

Angew. Chem. :垂直拓展的导电二维金属有机框架用于提升电催化二氧化碳还原性能

Angew. Chem. :垂直拓展的导电二维金属有机框架用 ...

阅读(303)

近年来,由于其独特的结构和理化性质,导电二维金属有机框架在催化、储能、传感等方面得到了广泛应用。然而,导电二维金属有机框架通常利用有机配体与过渡金属离子构成的平面拓展结构实现电子传导。平面拓展的二维结 ...

Angew. Chem. :可见光催化CO2参与的环胺化合物的C−N键羧基化反应

Angew. Chem. :可见光催化CO2参与的环胺化合物 ...

阅读(363)

二氧化碳(CO2)具有无毒、储量丰富和廉价易得等性质,是有机合成中的优良碳一资源。其中,CO2参与的羧基化反应是构建高附加值羧酸类化合物的重要途径。另一方面,可见光催化由于具有绿色、条件温和等特点,近 ...

Angew. Chem. :二硫化锂演变的原位表征助力锂硫电池反应机理研究

Angew. Chem. :二硫化锂演变的原位表征助力锂硫电 ...

阅读(307)

锂硫电池具有低成本和高能量密度等优势,代表了新一代高比能电池的发展方向。二硫化锂(Li2S2)作为重要的反应中间产物,其电化学还原过程可以贡献一半的硫电极理论容量,Li2S2向放电终产物(Li2S)的 ...

Angew. Chem. :手性肽季鏻盐催化串联反应构建芳基吡唑轴手性磷化合物

Angew. Chem. :手性肽季鏻盐催化串联反应构建芳基 ...

阅读(269)

轴手性二芳基化合物是一类十分重要的结构单元,不仅广泛存在于天然产物和生物活性分子中,还被广泛用作手性配体、有机催化剂以及手性功能材料等。与六元芳基轴手性骨架相比,含五元芳杂环结构的轴手性二芳基化合物通 ...

Chem. Eng. J:调整WO3/ZrO2的酸度来调节碱性析氢过程中的水解离能垒

Chem. Eng. J:调整WO3/ZrO2的酸度来调节碱 ...

阅读(361)

氢作为一种能密度高的清洁能源载体,在推进全球能源体系脱碳中发挥着核心作用。燃料电池等快速发展领域的绿色氢气需求在不久的将来有望达到。因此,通过低成本和绿色手段进行大规模产氢变得越来越重要。碱性水电解( ...

Angew. Chem. :基于核酸适配体的生物传感器同时检测L-乳酸根和D-葡萄糖

Angew. Chem. :基于核酸适配体的生物传感器同时检 ...

阅读(373)

乳酸是碳水化合物和非必需氨基酸代谢过程中重要的中间代谢产物之一,在体内几乎完全以离子化的乳酸根状态存在。临床测定的乳酸根浓度正常值通常为1-2 mM,当激烈运动体内氧气供给不足时,葡萄糖通过无氧酵解生 ...

ChemCatChem:金属Cu上析氢的催化本质

ChemCatChem:金属Cu上析氢的催化本质

阅读(429)

当前基于电解水技术大规模获取绿氢,仍然依赖于大量使用稀有、昂贵的贵金属资源(如Pt系金属等)。为了降低对贵金属的过度依赖,学术界和工业界转而致力于开发高效的非贵金属基电极材料。尽管储量丰富、价格便宜且 ...

Angew. Chem. :分子镍巯基配合物电催化还原CO2获取C1−3烃

Angew. Chem. :分子镍巯基配合物电催化还原CO2 ...

阅读(289)

电催化二氧化碳还原是获得高附加值化学品的一种可持续发展方案。目前,该方向的大部分工作主要围绕新型电极材料的探索,对催化机理的研究尤其是在多碳键的形成方面依然存在着巨大的空白。通过分子催化剂的开发,对反 ...

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