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【ACS Catal.】吉林大学苗世顶团队:利用埃洛石纳米管的天然表面非均质性实现钌纳米颗粒的位点选择性固定及化学选择性加氢
在催化材料设计中,人们长期追求“结构可控、位点均一”,以期通过精确构筑的活性中心实现高效与高选择性反应。然而,真实反应体系往往并不理想—底物结构相近、反应能垒接近、竞争路径并存,使得单一活性位点难以同时兼顾活性与选择性。近年来,一种新的思路逐渐受到关注:与其消除非均质性,不如主动利用它。
Gaussian如何计算分析HOMO-LUMO
HOMO:代表分子的“给电子”能力。HOMO 能级越高,分子越容易失去电子,通常对应亲核性,容易受到亲电试剂攻击。LUMO:代表分子的“得电子”能力。LUMO 能级越低,分子越容易接受电子,通常对应亲电性,容易受到亲核试剂攻击。
【Angew】华南理工大学王号兵、华南农业大学杨漾、日本理化研究所侯召民等:多核钛催化剂双活化机制实现聚酯废料高效酯交换反应研究
化学回收虽能将 PET 降解为单体并重新制备原生聚合物,但其核心的酯交换反应面临催化剂效率与选择性难以兼顾的瓶颈 —Brønsted酸 / 碱催化剂活性较高但易产生副产物,Lewis酸催化剂选择性较好但活性不足,无法满足工业化生产需求,因此开发高效高选择性的催化剂对实现塑料可持续循环经济至关重要。
VASP自洽计算的迭代过程中,如何判断是否达到自洽收敛?
在 VASP 自洽计算(SCF)的迭代过程中,判断自洽收敛的核心依据是两次相邻迭代的总能量差或电子密度差,小于预设的收敛阈值,具体可从参数设置和输出文件信息两个层面来判断。
【Adv. Funct. Mater.】浙江大学肖成梁团队:冠醚强化的阳离子聚合物网络,为放射性废水净化提供新思路
在众多放射性污染物中,有一类物质尤为棘手:它们高度可溶、迁移能力极强,且几乎不与常见矿物发生沉积反应,一旦进入环境体系,极难被自然固定。其中,核裂变产物锝-99通常以过锝酸根离子的形式存在,被广泛认为是放射性废液中最难治理的目标污染物之一。
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量子计算与 AI 的深度融合的发展观察
近年来,量子计算与AI的深度融合正从理论验证走向工程实践,涌现出一系列突破性应用,推动技术革新与产业变革。
VASP态密度计算——标准流程、参数要点与避坑指南
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在全球能源体系加速向“零碳化”转型的当下,氢能源被视为最具潜力的清洁燃料之一。利用太阳能直接分解水制氢,是实现低成本、可持续氢能的理想路线。
On Hold 13个月,总环(STOTEN)正式被踢出SCI!
11月17日,期刊《Science of the Total Environment》(简称“总环”)在经历13个月的“On Hold”状态后,最终被科睿唯安(Clarivate)踢出SCI,目前官网已无法检索到。
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