全文速覽針對(duì)目前大多數(shù)可見光響應(yīng)的(氧)氮化物(如TaON、Ta3N5等)光催化材料電荷分離偏低、CO2還原活性不佳以及穩(wěn)定性不足等問題,本文以TaON為研究對(duì)象,采用化學(xué)方法在其表面先包覆均勻致密的
科技日?qǐng)?bào)北京10月25日電(記者劉霞)美國(guó)研究人員在最新一期《科學(xué)》雜志撰文指出,他們采用一種簡(jiǎn)單的低溫催化方法,將很多塑料內(nèi)包含的聚乙烯聚合物轉(zhuǎn)化成了高價(jià)值的烷基芳族分子,后者是很多工業(yè)化學(xué)品和消費(fèi)
全文速覽本文報(bào)道了一種簡(jiǎn)便的光沉積水熱法制備ZnxCd1-xS/Au@g-C3N4異質(zhì)結(jié)復(fù)合光催化劑,并詳細(xì)分析了Au納米顆粒(AuNPs)作為電子介質(zhì)在光催化CO2還原中起到的關(guān)鍵性作用。研究發(fā)現(xiàn),
北京時(shí)間10月7日下午5時(shí)48分許,2020年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)揭曉。法國(guó)和美國(guó)科學(xué)家EmmanuelleCharpentier、JenniferA.Doudna獲獎(jiǎng),以表彰她們“開發(fā)出一種基因組編輯方法”
【背景介紹】隨著全球經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,人類對(duì)能源的需求急劇增加。然而,過度的使用化石燃料導(dǎo)致了嚴(yán)重的能源危機(jī),同時(shí)釋放的二氧化碳(CO2)也造成了嚴(yán)重的溫室效應(yīng)。因此,如何有效解決能源危機(jī)和環(huán)境污染問題
2020年8月,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、科學(xué)技術(shù)部和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《2019年全國(guó)科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。《公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)R&D經(jīng)費(fèi)投入總量為22143.6億元,比上年增加2465.7億
背景介紹高能量密度鋰離子電池快速充電技術(shù)在移動(dòng)電子設(shè)備,高功率電動(dòng)工具,以及電動(dòng)汽車等方面擁有廣泛的應(yīng)用前景。然而當(dāng)前廣泛采用的鋰離子電池負(fù)極材料并未完善,導(dǎo)致快充電池必須在能量密度和安全性能上有所取
利用可再生能源在溫和可控的條件下電催化還原轉(zhuǎn)化二氧化碳為有用燃料和化學(xué)品是能源化學(xué)的重要前沿,具有廣闊的應(yīng)用前景。其核心挑戰(zhàn)是開發(fā)高性能二氧化碳還原反應(yīng)(CO2RR)的電催化劑,提高目標(biāo)產(chǎn)物產(chǎn)率和實(shí)現(xiàn)
新華社武漢7月11日電(記者李偉)著名期刊《科學(xué)》10日刊發(fā)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)科研團(tuán)隊(duì)學(xué)術(shù)論文,宣布通過半導(dǎo)體異質(zhì)界面電子態(tài)特性,把質(zhì)子局限在異質(zhì)界面,設(shè)計(jì)和構(gòu)造了具有低遷移勢(shì)壘的質(zhì)子通道。這是記者
全文速覽對(duì)氣-固-液三相界面浸潤(rùn)性進(jìn)行連續(xù)調(diào)控,證明Cassie-Wenzel共存態(tài)最有利于電催化CO2還原反應(yīng)的進(jìn)行。通過自主研發(fā)的原位電化學(xué)熒光光譜表征技術(shù),首次觀測(cè)到CO2分子在催化界面處的實(shí)時(shí)
儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國(guó)防、文教衛(wèi)生、人民生活等各方面,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運(yùn)行過程中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2
今天分享一篇由香港中文大學(xué)(深圳)王璐教授,天津大學(xué)胡智鑫教授和多倫多大學(xué)GeoffreyOzin教授三方合作發(fā)表在NatureCommunications(https://doi.org/10.10