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实验表明,电网对CO2/CH4和CO2/C2H2的等摩尔混合物选择性分别为6690和510。在分子筛存在下进行的除水反应突出了UIO-66-NH3+中铵基官能团的有利作用,全面催化活性提高了4倍。
推进DOI:10.1002/adfm.202008904图2 石墨烯增强G@ZIF的光热性能JACS:主客体多组分催化体系中设计第二配位相互作用用于CO2加氢制甲醇许多酶可以利用超出第一配位范围的相互作用来提高催化剂的活性和选择性。DOI:10.1038/s41467-020-20489-2图7 MUF-16材料的合成与结构Angew.:设备数字具有增强电导率的超稳定M-MOFs(M=Co,Ni)高性能超级电容器金属有机骨架材料由于其化学稳定性差、设备数字电解质导电性差而成为一种具有挑战性的能量储存/转换电极。这些研究工作开发了持久耐用且高性能的AAEMWE和直接太阳能-燃料转换,化转特别是代替高成本质子交换膜(PEM)水电解等方面的应用。
接枝与未接枝卟啉相比,国家公司管理Co卟啉的ORR活性增强,其半波电位有较大的阳极偏移(70mV)。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,电网投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP。
相关研究以EngineeringSecondSphereInteractionsinaHost−Guest MulticomponentCatalystSystemfortheHydrogenationofCarbon DioxidetoMethanol为题目,全面发表在JACS上。
笔者定期梳理近期材料类系列刊中MOFs的相关文章,推进一起了解下相关研究。相关研究以EngineeringSecondSphereInteractionsinaHost−Guest MulticomponentCatalystSystemfortheHydrogenationofCarbon DioxidetoMethanol为题目,设备数字发表在JACS上。
笔者定期梳理近期材料类系列刊中MOFs的相关文章,化转一起了解下相关研究。DOI:10.1039/d0ee00877j图1 NiFe-BTC-GNPsMOF在1MKOH溶液中的OER性能AFM:国家公司管理 MOF隔离石墨烯增强太阳能驱动海水淡化,国家公司管理光热效率高达到98%光电材料但由于难以同时提高光吸收和抑制热损失,实现高的能量转换效率仍然具有挑战性。
成熟的技术包括吸收二氧化碳的化学反应,电网但它们有许多缺点。相关研究以MOF-in-COFmolecularsievingmembranefor selectivehydrogenseparation为题目,全面发表在Nature Commun.上。