我国有哪些氢气专业期刊下载_为什么不建议进研究所工作(2024年12月测评)
我国有哪些氢气专业期刊下载_为什么不建议进研究所工作(2024年12月测评)
Mo-NiP电极提升海水电解效率与稳定性 海水电解是一种环保的氢气生产方式,但海水中的氯离子对传统电极材料有强烈的腐蚀作用,限制了其长期稳定性。本研究开发了一种基于化学镀法制备的Mo-NiP电极(Mo-NiP@NF),通过在电极表面引入钼和磷酸根离子,形成耐氯离子腐蚀的保护层,显著提升了电极的抗腐蚀性能。 研究亮点 卓越的抗腐蚀性能:MoOx和POx保护层能够有效阻止氯离子对电极的侵蚀,确保其长期稳定性。 高效的催化性能:在1 A/cmⲧ高电流密度下,Mo-NiP@NF展现出超低过电位,优于传统贵金属电极。 多场景适用性:该电极可用于海水电解、氢氧呼吸器及硼氢化钠水解制氢,展现了广泛的应用潜力。 展望 Mo-NiP@NF电极通过创新的化学镀工艺和耐腐蚀保护层设计,解决了传统电极在海水电解中耐久性不足的问题,为清洁能源的可持续发展提供了新思路。未来,进一步优化其结构和性能,有望推动海水电解制氢的商业化应用。 文献信息 期刊:Advanced Energy Materials DOI:10.1002/aenm.202403009
水分解制氢是清洁能源生产的重要途径,但反应效率常因电极表面堆积的气泡受阻。为此,研究团队开发了一种梯度微纳米结构泡沫电极(GMPE),通过设计气泡引导与快速脱附机制,显著提升水分解效率。 ✨研究亮点 梯度结构引导气泡传输:GMPE的沟槽设计利用非对称Laplace压力和浮力效应,实现气泡的高效传输和快速脱离。 低粘附纳米片阵列:电极表面低粘附纳米结构使气泡尺寸更小,释放频率更高,显著提升了反应速率。 卓越的电解性能:在氢气析出反应(HER)和氧气析出反应(OER)中,GMPE电极展现出较低的过电位及出色的稳定性,电解效率远超传统电极。 前沿突破 该气泡引导策略为水分解电极的优化提供了全新思路,显示出广泛的应用潜力,有望助力绿色氢气生产的发展。 文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202405493 #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #科研日常#⠂ ⠣科研绘图#
科研浪漫:论文致谢中的甜蜜求婚 2018年,华中科技大学的Rui Long同学在发表的论文《Performance Analysis for Minimally Nonlinear Irreversible Refrigerators at Finite Cooling Power》的致谢部分,向女友Panpan Mao求婚,这一浪漫举动迅速在朋友圈刷屏。 致谢部分写道:“我们感谢国家自然科学基金的支持(51706076, 51736004)。此外,Rui Long特别感谢Panpan Mao多年来的耐心、关怀和支持。你愿意嫁给我吗?” 2016年,南京中医药大学的包同学在论文《I love you. Will you spend the rest of your life with me?》的致谢中,向女友求婚,两人现已结婚。 在英国皇家化学会出版的《Catalysis Science & Technology》期刊中,东京大学化工系发表的一篇小综述的封面上,文章作者之一Shohei Tada与他的夫人的结婚照作为背景,两人在桥上撑伞相遇,深情对视,眉目传情,暗合了文章中表达的学术内容:氢气和一氧化碳在活性金属催化剂表面相遇时,会发生化学反应,实现一氧化碳甲烷化。 这些科研人员的浪漫举动,不仅让人羡慕,也给了我们一些启示:即使没有女朋友,我们也可以尝试在论文致谢中表达自己的心意,或许会有意想不到的收获哦!
氢气作为清洁能源的核心,其制备效率是影响可持续生产的关键。然而,电催化析氢反应(HER)的进程常因气泡堆积和气体扩散问题受阻,影响催化效率。本研究开发了一种创新的超亲气(SAL)/超疏气(SAB)协同电极结构,显著加速气泡传输和溶解氢气的扩散,从而优化HER性能。 ✨研究亮点 气泡快速传输: SAL条纹及时移除催化反应产生的气泡,避免“死区”形成,保持电极表面清洁。 氢扩散加速: SAL连接大气环境,有助于溶解氢扩散,降低浓度过电位,提升HER效率。 卓越的HER性能: 在高电流密度下,SAL/SAB协同电极展现出极低的过电位,具有较强的实际应用潜力。 展望 该研究通过SAL/SAB协同设计,解决了HER中的质量传输问题,提升了催化剂的性能和稳定性。这一设计思路可应用于其他气体演化反应,为电催化研究提供了全新路径。 文献信息 期刊: Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.add6978 #科研绘图#⠂ #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #论文写作#⠂ #sci#⠂ #电解水#⠂ #科研#
质子交换膜水电解(PEMWE)因其清洁高效的氢气生产能力而备受关注,但氧析出反应(OER)的阳极催化剂通常依赖于昂贵的贵金属。本研究通过创新的氟化策略,在Co₃O₄晶格中引入氟元素,成功开发了一种高效且稳定的氟化钴氧化物(Co₃O₄₋ₓFₓ)OER催化剂,在酸性条件下展现出优异性能。 ✨研究亮点 卓越的OER性能:Co₃O₄₋ₓFₓ在酸性环境中实现349 mV过电位下达到10 mA cm⁻ⲧ密度,在100 mA cm⁻Ⲥ𘋧賥🐨ጱ20小时。 创新的氟化策略:通过氟原子的引入,调控Co的电子结构,增强催化剂的抗氧化性和结构稳定性。 深度机制解析:结合原位和准原位表征及DFT计算,揭示了氟掺杂如何降低反应能垒,提升OER活性。 展望 本研究通过在Co₃O₄中引入氟元素,显著提升了其OER性能,为非贵金属催化剂的设计和优化提供了新的思路。未来可进一步研究氟掺杂策略的适用性,以加速其在商业化PEMWE中的推广应用。 文献信息 期刊:Energy & Environmental Science DOI:10.1039/D4EE03982C #科研学习#⠂ #文献阅读#⠂ ⠣科研绘图#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #sci#⠂ #电解水#
氮污染物(如硝酸盐、亚硝酸盐和氨氮等)的排放对自然生态系统构成严重威胁。传统处理方法效率低、能耗高,而电化学降解因其高选择性和环境友好性成为解决这一问题的创新方案。本综述深入探讨了氮污染物电化学降解的反应机制、催化剂设计以及能量增值设备(如金属-硝酸盐电池和燃料电池)的最新进展。 ✨研究亮点 机理与活性位点解析:系统梳理了氮污染物降解的电化学路径和中间体反应机理,为催化剂优化提供理论依据。 电极与设备定制化:通过设计多功能电极和设备实现污水处理与能量回收的耦合效应。 能量增值:阐明了降解过程中的附加值转化,包括氢气、电能和增值化学品的高效生成。 展望 电化学降解氮污染物在污水处理和能源回收中的应用前景广阔。未来,通过催化剂稳定性提升、设备参数优化和工艺规模化改进,该技术有望在绿色环保与能源领域实现革命性突破。 文献信息 期刊:Chemical Society Reviews DOI:10.1039/d4cs00517a #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #sci# #催化# #电催化# #合成氨#
酸性环境中的水氧化反应(OER)是实现高效氢气生产的关键,但高成本和易失活限制了铱(Ir)基催化剂的应用。本研究开发了一种在锰(Mn)掺杂尖晶石氧化物(CMO)上稳定Ir单原子簇(IrSAE)的创新策略,通过优化Ir原子的分布和反应路径,大幅提升了催化剂的活性和稳定性。 研究亮点 单原子簇精准设计:利用Mn掺杂调控,在CMO表面稳定形成短程关联的Ir单原子簇,提升OER性能。 氧化物路径优化:IrSAE-CMO抑制晶格氧参与,采用氧-氧自由基偶联路径,增强了OER反应效率。 卓越的电催化性能与稳定性:在酸性条件下,IrSAE-CMO的活性和稳定性显著优于商业IrO₂,其衰减速率仅为2 mV h⁻ 쥉沿分析 电化学性能评估:IrSAE-CMO在低过电位条件下表现出优异的OER活性(图4)。 长期稳定性:恒电流测试显示其活性保持率为96%,抗腐蚀能力极佳(图5)。 未来展望 该催化剂为OER中的贵金属催化剂设计提供了新思路,未来将进一步探索低成本、高效稳定的电催化剂设计。 文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202401648 #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #电解水#⠂ #科研绘图#⠂ #科研#⠂ #科研日常#
双星舞曲:引力波新发现 在浩瀚的银河系中,恒星们有的独自翩翩起舞,像太阳一样只有行星相伴;有的则成双成对,像是在跳着旋转的舞蹈。这些双星系统,就像宇宙中的“舞者”,它们在旋转中产生了一种无形的旋律——引力波。这些波从“舞者”的轨道上扩散开来,如同水中的涟漪,激荡在整个宇宙中。 最近,《自然》杂志上报道了一个关于双星系统的新发现。在距离地球3000光年的大力神星座中,有一个名为ZTFJ1813+4251的双星系统,它的轨道周期非常短,只有51分钟。科学家们推测,其中一颗星是致密的白矮星,而另一颗则是与太阳大小相当的老年恒星。这个白矮星正在吸积它的“舞伴”的外层氢气,这种双星系统被称为激变双星,非常罕见。 科学家们通过模拟计算发现,再过7000万年,这两颗星的轨道距离将进一步缩短,平均每18分钟就会绕彼此一周。至于它们是否会产生足够强烈的引力波以供观测,科学家们还在激烈讨论中。 目前,我们主要通过电磁波(各种波长的光)来探测宇宙,这就像是我们观察宇宙的“眼睛”。而引力波,就像是宇宙中的“耳朵”,不会像光子那样遇到其他物质而偏离或被吸收。它的发现将为宇宙探测方法论开启新的大门。
즎⧴⧧学的奥秘之旅 每个人都有一颗探索未知的心,我也不例外。自从我拆开了那个旧闹钟,看着那些齿轮互相咬合,我就被科学的魔力深深吸引。 每当我仰望星空,我就会想象那些遥远的星系,感受宇宙的浩瀚与微观世界的神秘。科学,带给我无尽的惊喜,就像一个个神秘的宝箱,里面藏着无尽的奥秘。 襮验室里,每一次实验都像是一场与未知的邂逅。记得那次电解水的实验,当氢气和氧气从水中分离出来,我内心的兴奋和成就感无法用言语来表达! 科学书籍和杂志是我最宝贵的财富,每一页都充满了新的知识和启示。从牛顿的力学到爱因斯坦的相对论,再到现代的量子力学,每一个理论都像是一扇通往新世界的大门。 ᥭ槧学不仅是为了获取知识,更是为了培养一种理性的思维方式和解决问题的能力。每当我用科学知识解决实际问题时,那种成就感无法用金钱来衡量。 ❤️我爱科学,因为它给了我一双发现美的眼睛。在这个充满奇迹的世界里,我愿意继续探索,用科学的力量去创造更美好的未来!
不会还有人没喝过这款国产水吧? 前几天去客户公司,发现他们整个公司都在喝一款特别的水,这才知道原来除了我们国产的哇哈哈,还有这么给力的国产水。更神奇的是,这款水还是弱碱性的活性氢天然山泉水。客户说他们这几年一直在喝这款水,每次酒局过后喝两瓶,居然还有醒酒的效果。我当时还觉得夸张,但后来了解了一下这款水的制作工艺,才发现自己之前的质疑有多愚蠢。不禁感叹,现在咱们国家的品牌真的越来越值得信赖了。 正如李复兴教授所说:全世界除了中国,没有一个国家将纯净水作为国家饮用水标准。 ➡️背景:2021年,中国湖南自由贸易试验区长沙片区的中科华福集团研发了一款活性氢水——森命恋。森命恋活性氢水基于优质水源,将现代科技与自然法则完美融合,模拟世界名泉的形成原理,通过瀑布法、溪流法、矿石渗透等方法,生产富含氢原子的小分子团水,具有弱碱性、低电位等特点。 ➡️功效:问“森命恋”这款水的功效是什么,就等同于问氢气进入人体有什么好处!对我来说,我就是看中了这款水能1️⃣融油脂(降三高)2️⃣抗炎症,抗氧化3️⃣促进睡眠。就这三个功效直接拿下我的心。 ➡️口感:温和,回甘,越喝越甜。 《中国水网》杂志指出:“全世界80%以上的疾病和33%的死亡与受污染的饮用水有关”。随着社会的发展,生活品质的升级,大家对饮用水安全与水质也越发注重。经常喝优质的水可以有效提高人体内血液质量,促进血液的流动,使体内细胞不断更新,各组织、器官的功能得以维持,让人充满活力。水质决定体质,体质决定健康!水是生命之源,任何改变都应该从日常生活中不可或缺的水开始,这样不管是为了养生,还是皮肤管理,一切变美变健康的事做起来都会事半功倍。 (特别适合我这种不爱喝水的人,因为现在我只要喝这款水就会想到这可是在吸氢气,这哪是喝水,这是在喝健康呀,我得多喝点)
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