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表面甲酸氧离子破坏水合层,提升氧演化效率 期刊:ACS Catalysis 标题:表面结合的甲酸氧离子破坏水合层的稳定性,为氧演化提供OH运输途径 ️ 第一作者:王寻路 젩讯作者:王家成、杨明辉、张玲霞 ⠩讯单位:中国科学院上海硅酸盐研究所、大连理工大学 背景: 阳极OER是先进电化学转换技术的核心环节。然而,四电子反应路径的固有迟缓带来的动力学能量障碍,严重制约了电化学转换过程的整体效率。特别是在工业应用中所需的高电流密度条件下,反应物的缓慢传质问题尤为突出,成为OER反应整体动力学的主要瓶颈。 亮点: 研究提出了一种通过在催化剂表面结合甲酸根阴离子(HCOO-)的不稳定化水合层策略,以形成快速的OH-传输通道,从而有效降低OH-的传输阻力,显著提高氧析出反应(OER)的活性。 组装的流动电解槽使用NiCo-HCOO-作为阳极,在400 mA cm-ⲧ电流密度下可稳定运行超过300小时,并且只需要2.1 V的电压,展示了NiCo-HCOO-在工业应用所需的高电流密度条件下的优异应用潜力。 总结: 这项工作为通过使用表面有机含氧阴离子修饰破坏水合层来调控电极-电解液界面提供了一条有希望的途径。
【耐磨、高透、拒液 新涂层显示“新实力” 】「科技前线」 随着能源装备、探测器件和显示技术的进步和发展,人们对光收集效率、探测灵敏度及视觉享受的追求越来越高,这对以玻璃、聚合物薄膜等透明材料为基底的拒液涂层的光学性能提出了更高的要求。 全疏拒液是指一种材料或表面具有全面的、广泛的拒液性能,即能够抵抗多种类型液体(包括水、油、有机溶剂等)的渗透和润湿。 中国科学院理化技术研究所贺军辉团队开发出一种耐磨、高透、拒液高综合功能表面。相关成果发表于国际学术期刊《先进材料》。 困扰材料界的难题 目前已经开发出的拒液表面,因为三大问题制约着其实际应用场景。一,大多数超疏水表面的研究都集中于复杂表面微纳结构的设计,不利于制备具有高透射率和低雾度的超疏水表面;二,为了解决第一个问题,接枝柔性聚合物诞生了,但它只能优化表面的某一特性,难以兼具多功能;三,目前的涂层难以保持长期稳定性和耐久性。 因此,开发一种能够同时解决上述问题且综合性能优异的表面极具挑战性。 三元协同的新策略 针对上述问题,贺军辉团队提出了一种三元协同的新策略,即通过中空氧化硅纳米颗粒 (HSNs) 、全氟聚醚 (PFPE) 聚合物刷以及共价粘合剂硅酸四乙酯 (TEOS) 之间的协同作用,实现了兼具高透光率、优异全疏性以及出色耐久性的类液氧化硅复合涂层的制备。 简而言之,就是与此前仅专注纳米结构设计或分子设计的传统单一策略不同,这项研究提出将两者结合在一起,用以克服高透与拒液两种功能之间长期存在的矛盾要求。 全疏拒液表面应用广泛 值得一提的是,得益于外层PFPE的润滑屏蔽,复合涂层能够承受包括25万次机械磨损、1000次的胶带剥离和极端pH溶液的浸泡等一系列严苛的测试。这也彻底解决了传统拒液表面在机械性能和性能稳定性方面的长期应用瓶颈。 此外,这种拒液复合表面还具有诸如防污、抗冰、耐腐蚀等多种极具吸引力且实用的功能,进一步拓宽了减反拒液表面的应用范围。 这项工作结合纳米结构设计和分子结构设计,提出了一种新的三元协同策略,并为电子设备、太阳能电池、汽车、高铁、飞机、船舶、住房建筑等多样化应用的多功能表面开辟了一条新的可行路径。
【耦合产氢的高效硼氢化物燃料电池】10月21日,中国科学院上海硅酸盐研究所施剑林院士和崔香枝研究员团队在Chem期刊发表了一篇研究论文。网页链接该成果报道了一种耦合产氢的硼氢化物燃料电池,利用电极表面局域微环境构建和酸碱不对称体系实现燃料电池燃料利用率和能量效率的提升。
「中国科大基于固态量子存储实现跨越7公里的分布式光量子计算」[打call]日前,中国科大郭光灿院士团队在量子网络领域取得重要进展。该团队李传锋、周宗权、柳必恒等人基于多模式固态量子存储和量子门隐形传送协议在合肥市区实现了跨越 7 公里的非局域量子门,并演示了分布式的 Deutsch-Jozsa 算法及量子相位估计算法。该成果 10 月 2 日发表在国际期刊《自然・通讯》上。 [给力]分布式量子计算是解决量子计算可扩展性难题的一条可行路径,它通过非局域量子门连接独立的量子计算节点,从而整合量子网络中的算力资源来实现量子计算规模的提升。然而,非局域量子门目前仅在数十米的尺度下实现实验演示,无法满足在大尺度量子网络中整合算力资源的需求。 [威武]在该工作中,研究团队基于量子门隐形传送协议来建立两个量子节点之间的非局域量子门。两个量子节点之间的直线距离为 7 公里,分别位于中国科学技术大学东校区(简称中国科大)和合肥市大蜀山东侧(简称大蜀山)。研究团队首先在两节点间使用通信波段光子和专线光缆进行了量子纠缠态的远程分发。随后,中国科大节点和大蜀山节点分别执行本地的两比特量子门操作。中国科大节点采用掺铕硅酸钇晶体实现纠缠光子的存储,直到接收到大蜀山节点的测量结果,并根据这一结果执行相应的单比特门操作。 [鲜花]实验结果表明,中国科大节点的光子与大蜀山节点的光子之间完成了两比特非局域量子门操作,其中受控非门的保真度达 88.7%。固态量子存储器的纠缠存储时间达到 80.3,相比前人工作提升近 2 倍,并且纠缠存储的时间模式数达 1097 个,使得非局域量子门的生成速率获得了线性的提升。基于非局域量子门,研究团队进一步在这两个远程节点间演示了两比特的 Deutsch-Jozsa 算法以及量子相位估计算法,成功实现了量子算法的远程分布式执行。 [中国赞]该工作首次在城市距离上实现分布式光量子计算的演示,展示了基于量子存储和通信光缆构建分布式量子计算网络的可行性,为规模化量子计算的实现提供了新思路。
【「中俄科学家开发出独特的耐热涂层」】 「俄罗斯密西斯国立科技大学」(简称:NUST MISIS,前身是莫斯科钢铁合金学院)的科学家联合中国矿业大学和河南省科学院的研究者,开发出一种保护耐热陶瓷产品不受高温破坏的防护涂层。「中俄合作」 他们的研究成果发布在国际期刊《开放式陶瓷》(Open Ceramics)上,研究作者表示,这项研发能在机械制造和能源工程领域得到应用。 为扩大可应用于机械制造和能源工程的部件和结构可使用的温度范围,需要高耐热材料。钼合金(T2相Mo5SiB2合金)被认为在这一方面具有前景。然而,密西斯国立科技大学表示,Mo5SiB2合金在高温下会发生氧化,如果温度高于1200Ⰳ,它就会开始分解。 提高钼合金抗氧化能力的一种常用办法是在其表面涂上含有硅(Si)和硼(B)的保护层。专家表示,这种多成份的保护层在氧化作用发生时能形成具有自我修复缺陷和裂缝能力的硅酸盐玻璃层。俄罗斯和中国专家研发出了高硅耐热涂层(Mo₃₀Si₆₀B₁₀)。通过磁控溅射法,团队可将保护层厚度控制在1千分尺到10微米不等。
【跨越7公里分布式光量子计算实现】 科技日报合肥10月7日电 (记者吴长锋)7日,记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队基于多模式固态量子存储和量子门隐形传送协议,在合肥实现跨越7公里的非局域量子门,并演示了分布式的多伊奇—乔萨算法及量子相位估计算法。研究成果日前发表在国际期刊《自然ⷩ讯》上。 量子计算是当前国际科研的重要领域。目前,传统的做法是在一台量子计算机上实现越来越多的量子比特。但随着量子比特的增加,信号串扰以及布线、制冷等方面的技术限制可能出现。因此,研制多台量子计算机,让它们远程互联合力实现分布式量子计算从而在远程形成“超级量子算力”,成为量子计算研究的新思路。 作为解决量子计算可扩展性难题的一条可行路径,分布式量子计算通过非局域量子门连接独立的量子计算节点,从而整合量子网络中的算力资源来实现量子计算规模的提升。然而,非局域量子门目前仅在数十米的尺度下实现实验演示,无法满足在大尺度量子网络中整合算力资源的需求。 研究团队基于量子门隐形传送协议,来建立两个量子节点之间的非局域量子门。两个量子节点之间的直线距离为7公里,分别位于中国科学技术大学东校区和合肥市大蜀山东侧。研究团队首先在两节点间使用通信波段光子和专线光缆进行了量子纠缠态的远程分发。随后,中国科学技术大学节点和大蜀山节点分别执行本地的两比特量子门操作。中国科学技术大学节点采用掺铕硅酸钇晶体实现纠缠光子的存储,直到接收到大蜀山节点的测量结果,并根据这一结果执行相应的单比特门操作。 实验结果表明,中国科学技术大学节点的光子与大蜀山节点的光子之间完成了两比特非局域量子门操作,其中受控非门的保真度达88.7%。固态量子存储器的纠缠存储时间达到80.3微秒,并且纠缠存储的时间模式数达1097个,使得非局域量子门的生成速率获得了线性提升。基于非局域量子门,研究团队进一步在这两个远程节点间演示了两比特的多伊奇—乔萨算法以及量子相位估计算法,成功实现了量子算法的远程分布式执行。 研究人员表示,这项研究首次在城市距离上实现分布式光量子计算的演示,展示了基于量子存储和通信光缆构建分布式量子计算网络的可行性,为规模化量子计算的实现提供了新思路。 审稿人高度评价该成果,认为这是一项杰出的工作,它结合了几项非常具有挑战性的技术要素,包括纠缠光子对、光量子存储器、城域量子通信,实现了首创性演示;它开辟了一个实现分布式量子信息处理的新实验方向。 来源:科技日报 #辽宁好网民守法好公民##有一种美好叫辽宁##新时代六地辽宁杠杠滴#
中国科大基于固态量子存储实现跨越7公里的分布式光量子计算 日前,中国科大郭光灿院士团队在量子网络领域取得重要进展。该团队李传锋、周宗权、柳必恒等人基于多模式固态量子存储和量子门隐形传送协议在合肥市区实现了跨越7公里的非局域量子门,并演示了分布式的Deutsch-Jozsa算法及量子相位估计算法。该成果10月2日发表在国际期刊《自然ⷩ讯》上。 分布式量子计算是解决量子计算可扩展性难题的一条可行路径,它通过非局域量子门连接独立的量子计算节点,从而整合量子网络中的算力资源来实现量子计算规模的提升。然而,非局域量子门目前仅在数十米的尺度下实现实验演示,无法满足在大尺度量子网络中整合算力资源的需求。 在该工作中,研究团队基于量子门隐形传送协议来建立两个量子节点之间的非局域量子门。两个量子节点之间的直线距离为7公里,分别位于中国科学技术大学东校区(简称中国科大)和合肥市大蜀山东侧(简称大蜀山)。研究团队首先在两节点间使用通信波段光子和专线光缆进行了量子纠缠态的远程分发。随后,中国科大节点和大蜀山节点分别执行本地的两比特量子门操作。中国科大节点采用掺铕硅酸钇晶体实现纠缠光子的存储,直到接收到大蜀山节点的测量结果,并根据这一结果执行相应的单比特门操作。 实验结果表明,中国科大节点的光子与大蜀山节点的光子之间完成了两比特非局域量子门操作,其中受控非门的保真度达88.7%。固态量子存储器的纠缠存储时间达到80.3,相比前人工作提升近2倍,并且纠缠存储的时间模式数达1097个,使得非局域量子门的生成速率获得了线性的提升。基于非局域量子门,研究团队进一步在这两个远程节点间演示了两比特的Deutsch-Jozsa算法以及量子相位估计算法,成功实现了量子算法的远程分布式执行。 该工作首次在城市距离上实现分布式光量子计算的演示,展示了基于量子存储和通信光缆构建分布式量子计算网络的可行性,为规模化量子计算的实现提供了新思路。 审稿人对该工作给予高度评价:“This is an excellent work combining several very challenging technical elements (entangled pair generation, optical quantum memory, metropolitan quantum link) in a first of a kind demonstration(这是一项杰出的工作,它结合了几项非常具有挑战性的技术要素,包括纠缠光子对、光量子存储器、城域量子通信,实现了首创性的演示)”;“We believe that this study reports significant technical advances towards the realization of quantum networks in a way that it initiates a new experimental direction for distributed quantum information processing(我们认为该工作在实现量子网络方面取得了重要的进展,它开辟了一个新的实验方向去实现分布式量子信息处理)”。
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