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[摘要]:1.JACS:超薄Pd中间层上活性氢起大作用,有效提高Ru的HOR速率氢燃料电池是一种可持续的绿色能量转换技术,能将化学能转化为电能。氢氧化反应(HOR)是阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)中的一个基本反应,在碱性条件下,其动力学受限于Volmer步骤(M-Had+OH−→M+H2O+e−)。铂(Pt)具有中等的氢结合能,被认为是理想的HOR催化剂,但Pt的高价格阻碍了AEMFC的发展。因此,开发... [发表时间:2023/6/16 15:40:28]
[摘要]:非教育部部属高等学校工信部:北京航空航天大学北京理工大学哈尔滨工业大学哈尔滨工程大学西北工业大学南京航空航天大学南京理工大学国家民委:中央民族大学中南民族大学西南民族大学西北民族大学北方民族大学大连民族大学公安部:中国人民公安大学中国刑事警察学院中国人民警察大学南京森林警察学院铁道警察学院交通运输部:大连海事大学民航局:中国民航大学中国民用航空飞行学院广州民航职业技术学院上海民航职业技术学院应急管... [发表时间:2023/6/16 15:46:05]
[摘要]:铜基纳米材料是许多工业过程的基准催化剂,如甲醇蒸汽重整、甲醇合成、水气变换反应和新兴的光热催化剂。但是,铜基纳米催化剂的Taman温度(约400°C)总是低于工业过程和光热催化的操作温度(450°C),这缩短了工业催化系统的使用寿命,并减少了太阳能到化学能量转换效率。迄今为止,强金属-载体相互作用(SMSI)是提高纳米催化剂烧结阻力的主要途径。然而,SMSI涉及通过异质材料覆盖层部分或完全包封铜基... [发表时间:2023/6/16 15:37:25]
[摘要]:过氧化氢(H2O2)光合作用与生物质增值相结合,既能最大限度地利用能源,又能实现高附加值产品的生产。基于此,华南师范大学兰亚乾教授和陈宜法教授、南京师范大学俞飞教授等人报道了一系列具有调控氧化还原分子结的COFs(Cu3-BT-COF、Cu3-pT-COF和TFP-BT-COF),并研究了H2O2与糠醇(FFA)光氧化作用下糠酸(FA)的反应。其中Cu3-BT-COF的FA生成效率可达575mMg... [发表时间:2023/6/16 15:41:06]
[摘要]:一、应聘条件本团队围绕如何从根源上减排CO2和如何将已有CO2转化为高价值燃料为课题展开研究,现面向海内外招聘2-3名博士后,具体要求如下:1)具有化学、化工、材料、环境和物理研究背景或具有机器学习(MachineLearning)和扫描电化学显微镜(SECM)等背景优先;2)具有较强的科研创新能力和团队协作精神,且已取得显著科研成果;3)年龄小于35周岁,且获博士学位不超过3年,特别优秀者,可放... [发表时间:2023/6/16 15:38:05]
[摘要]:“211工程”学校名单1. 北京大学2. 中国人民大学3. 清华大学4. 北京交通大学5. 北京工业大学6. 北京航空航天大学7. 北京理工大学8. 北京科技大学9. 北京化工大学10. 北京邮电大学11. 中国农业大学12. 北京林业大学13. 北京中医药大学14. 北京师范大学15. 北京外国语大学16. 中... [发表时间:2023/6/16 15:43:31]
[摘要]:“985工程”学校名单1. 北京大学2. 中国人民大学3. 清华大学4. 北京航空航天大学5. 北京理工大学6. 中国农业大学7. 北京师范大学8. 中央民族大学9. 南开大学10. 天津大学11. 大连理工大学12. 东北大学13. 吉林大学14. 哈尔滨工业大学15. 复旦大学16. 同济大学17. 上海交... [发表时间:2023/6/16 15:43:52]
[摘要]:利用可再生能源生产的绿色氢气催化CO2加氢制甲醇是碳捕获与利用领域的研究热点之一。从分子水平上了解CO2加氢反应机理,对提高CO2转化率和甲醇选择性具有重要意义。然而,甲酸盐在CO2加氢反应中的作用仍然存在争议,虽然甲酸盐已经被频繁地观察到并且被普遍地提出作为可能的中间体,但甲酸盐物种是如何参与甲醇的生产仍不清楚。基于此,中科院大连化物所李灿和冯兆池等采用DIFTS-MS和DFT计算方法,从吸附C... [发表时间:2023/6/16 15:36:47]
[摘要]:第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单(按学校代码排序)1.北京大学:(自主确定建设学科并自行公布)2.中国人民大学:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理3.清华大学:(自主确定建设学科并自行公布)4.北京交通大学:系统科学5.北京工业大学:土木工程6.北京航空航天大学:力学、仪器科学与... [发表时间:2023/6/16 15:44:21]
[摘要]:利用可再生电力与水电解槽相结合生产清洁氢气,为缓解矿物燃料消耗增加引起的能源和环境问题提供了一条有希望的途径。目前的电解液主要来源于淡水,而淡水饲料的短缺可能成为大规模水电解的瓶颈。海水占可利用水量的96.5%,大规模的海水电解在海水资源丰富、太阳能充足的情况下越来越受到关注。海水电解槽的主要障碍是竞争性活性氯形成反应,包括低pH下的析氯反应和高pH下的氯氧化反应,导致析氧反应(OER)选择性降低... [发表时间:2023/6/16 15:35:53]
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