核电是一种新兴的环保能源,具有能量密度高、二氧化碳排放量低等优点,有望替代传统化石燃料。铀是核能发电的主要燃料,但陆地上的铀储量只有7.6亿吨,仅能供应几十年。幸运的是,海洋中含有超过 45 亿吨的铀,足以满足日益增长的铀消耗量。因此,迫切需要制定高效、低...
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海水中的宝藏,你真的知道吗?
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聚合物基手术缝合线的常见制备方法
伴随着科技的进步,现代医疗卫生领域也取了重大进展,但术后感染依旧对人类健康构成严重的威胁。......
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胡喜乐团队最新Nature energy:双原子催化剂,阐释OER新机理!
1.尽管科学界现在已经确定含有 Co、Fe 或 Ni 的混合金属氧化物是碱性介质中最活跃的非均相 OER 催化剂,然而,这些金属氧化物的异质性使得研究和理解这些催化剂的基本性质和机理变得困难。2. 在这项工作中,作者通过原位电化学转化首次实现了从单原子前体...
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南京大学今年首篇Nature!全钙钛矿叠层太阳能电池重要进展
“双碳”目标是我国作出的重大战略决策,发展清洁低成本的太阳能光伏发电是实现这一战略目标的重......
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水体污染的罪魁祸首竟是它?
人口增长导致许多国家对废水处理的需求不断增加。地下水对病原体的污染最近很普遍。例如,200......
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事关手性!膜的应用
手性现象在自然界中无处不在,蛋白质、糖、核酸和其他构成生物体的物质分子都具有手性。外消旋溶液中的对映体具有相同的理化性质,但不同对映体的生物活性有显著差异。因此,实现手性物质的对映选择性分离在制药、农化和食品添加剂行业中是必不可少的。已经报道的手性分离方法...
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从沙利度胺看手性分子的重要性
✦一、引言20世纪60年代,德国格兰泰制药公司发现沙利度胺对于中枢神经系统有显著的抑制作用......
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中国脑计划刚启动就被《Science》盯上,相关仪器技术的突破走在了前面!
9月16日,一则重磅消息出现在科技部网站,科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目20......
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原位拉曼光谱与X射线吸收光谱研究能源电化学反应与过程
DOI:10.1016/S1872-2067(21 63874-3https://doi.......
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22年5篇CEJ看镧系-MOF如何实现灵敏传感
Ln3+由于基态独特的[Xe]4fn (n = 0-14 电子构型,带来了4f-4f跃迁、丰富的梯形电子能级和锐利的发射带,在发光材料中受到了广泛关注。由于填充的5s25p6亚壳层对4f轨道的屏蔽,这些梯形电子能级的能量是显式的,所以一般来说Ln...










