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搜索结果: 31-45 共查到化学工程 课题组相关记录361条 . 查询时间(0.325 秒)
氢能具有能量密度高、使用无污染和无碳排放等优势。太阳能光催化水分解制氢是继电解水后一种有潜在的“绿氢”制备技术,但目前传统光催化制氢体系的效率较低限制了其应用。相比传统无机半导体光催化剂,有机光伏催化剂具有分子结构易调和宽光谱响应等优势,有望高效利用太阳能。
近日,五邑大学彭士勇副教授课题组在国际化学著名刊物《ACS Catalysis》上发表了题为“Asymmetric (5 + 3) Annulation of Donor−Acceptor Cyclopropanes with Imidazolidines: Access to Saturated 1,4-Diazocanes”的研究论文(ACS Catal. 2023 ,13, 57...
高能量密度锂金属电池(Lithium metal batteries)是一种极具前景的新一代储能电池系统,能显著提升电动汽车的续航历程。然而,高度活性的锂金属负极与经典碳酸酯类电解液之间存在严重副反应,极大影响了电池的循环寿命和安全性;而对于锂负极稳定性较好的醚类电解液则由于本征抗氧化能力差,而长期被高电压电池体系排除在外。因此,如何调控电解液与电极界面反应机制从而提升活性正负极稳定性一直是学术界...
目前的有机化学和精细化工的发展很大程度依赖于石油化工所提供的丰富原料。然而,作为一种不可再生的化石资源,短时间内大规模地对石油的开采和使用,已经开始给环境带来了破坏性的影响。利用可再生资源,降低化学发展对石油的依赖是化学研究需要努力的方向。生物质是当下最有希望提供能量和物质的可再生资源,包括多糖,木质素,脂肪和氨基酸等,在分子结构上都是由大量的碳氧键连接而成。其降解得到的大宗化工原料也基本都是含氧...
通常的化学氧化/还原反应均为自发的过程,以氧化/还原性更强的物质来制备氧化/还原性较弱的物质。整个反应的驱动力来自反应体系化学能的降低,也就是原电池的原理。另一方面,在电能的作用下,我们有可能用氧化/还原能力更弱的试剂来制备氧化/还原能力更强的目标产物。整个体系是化学能升高的过程,能量由电做功来弥补,这也就是我们通常所说的电解过程。
蛋白质与氨基酸是自然界最普遍存在的手性化合物,也是合成化学中最重要的手性源。从廉价的天然氨基酸出发,通过结构改造制备手性催化剂并用于不对称催化和活性分子的合成,是龚跃法教授课题组过去几年中重要的研究的方向之一。
相对于基于逆合成分析的“目标导向合成”(TOS),“多样性导向合成”(DOS)概念由哈佛大学Schreiber教授于2000年提出,它以一种“高通量”(high-throughput)的方式产生“类天然产物”(naturalproduct-like)的化合物。从单一的起始原料出发,以简便易行的方法合成结构多样、构造复杂的化合物集合体,再对它们进行生物学筛选。是一种正向合成分析法。在合成过程中尽量引...
本团队的研究以提高有机化学中的效率为核心来进行。如下图中所示,围绕合成的多样性效率,不对称诱导效率,氧化还原效率以及可再生资源的利用率等几方面展开。
近日,南京大学现代工程与应用科学学院谭海仁教授团队通过对全钙钛矿叠层太阳电池的结构进行重新设计,实现了具有耐氧化和超长稳定性的“衬底型”全钙钛矿叠层电池。结合宽带隙钙钛矿中的添加剂策略,获得了效率超过25%的衬底型全钙钛矿叠层电池。未封装器件在空气中放置1000小时后,仍可保持初始光伏性能。
近日,柔性电子(未来技术)学院吕刚教授课题组与电子科技大学、德国达姆施塔特工业大学合作,在《自然•通讯》(Nature Communications)期刊发表题为“Strong synergy between gold nanoparticles and cobalt porphyrin induces highly efficient photocatalytic hydrogen ...
沸石膜因具有规整的孔道结构、优异的热稳定性与化学稳定性、理想的机械强度及良好的催化活性,在分离、催化、传感和防腐等研究领域具有重要的潜在应用价值。为保证生长过程晶体充足的生长动力,目前制备沸石膜的温度普遍较高(通常>100℃),由此导致反应必须在密闭高温高压反应釜中进行,这无疑增加了制膜难度、生产能耗与设备成本,同时自生压条件还需考虑操作的安全性问题。近年来,通过热回流、微波加热及使用高活性硅源的...
有机光伏电池具有重量轻、柔性、易于制备透明/半透明器件等优点,在可穿戴电子设备、光伏建筑一体化等领域表现出广阔的应用前景。尽管有机光伏电池的能量转换效率在近年来取得了突飞猛进的发展,关于电池稳定性的研究进展却相对缓慢。研究表明,空气中的水汽侵蚀会造成器件界面结构剥离,导致电池长期工作条件下产生光伏效率衰减,严重降低电池的使用寿命。现有的封装技术不仅成本高昂,而且抵抗水分子扩散作用较差,阻碍了有机光...
钙钛矿太阳电池由于具有能量转换效率高、成本低廉、可低温制备等优点,在光伏领域引起了极大的关注。除了高效率外,通过低温工艺制备的柔性钙钛矿太阳电池具有出色的柔韧性、便携性及曲面兼容性,因而有望与柔性电子设备集成,进一步发展可穿戴电子设备及光伏-建筑一体化设备。然而,柔性钙钛矿太阳电池在遭受力学形变时产生的缺陷及损耗使得其可靠性面临巨大挑战。
作为碱性交换膜燃料电池(AEMFC)和碱性交换膜水电解槽(AEMWE)的核心部件,碱性阴离子交换膜(AAEM)的研究对可持续氢能领域具有重要意义。AAEM是一种可传导氢氧根阴离子(OH–)的聚电解质,由聚合物骨架和阳离子官能团组成。然而,OH–的强碱性与强亲核性导致AAEM的碱性稳定性较差,例如目前使用广泛的有机阳离子和过渡金属基阳离子在服役过程中易发生亲核取代、霍夫曼消除和阳离子氧化还原等反应而...
近日,厦门大学材料学院彭栋梁教授团队在高比容量硅基负极材料的研究中取得重要进展,相关成果以“Stainless Steel-Like Passivation Inspires Persistent Silicon Anodes for Lithium-Ion Batteries”为题发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202216557),并...

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