魏迪研究员、王中林院士Angew:面向高效接触电致化学的可持续氟化硅介电材料设计
界面为引发化学反应,特别是与环境修复和能源转化相关的催化过程,提供了一个极具前景的研究平台。传统的催化方法,如光催化和电催化,需依赖光、电压等外部刺激,并通常要求使用具有窄带隙或高密度表面活性位点的专用催化剂。近年来,基于固-液界面接触起电(Contact E
界面为引发化学反应,特别是与环境修复和能源转化相关的催化过程,提供了一个极具前景的研究平台。传统的催化方法,如光催化和电催化,需依赖光、电压等外部刺激,并通常要求使用具有窄带隙或高密度表面活性位点的专用催化剂。近年来,基于固-液界面接触起电(Contact E
渗透效应在生物体的信息传递和能量转换方面具有双重作用:Na+/K+通道的周期性关闭和开启实现了动作电位的产生,突触的Ca2+在神经递质释放和突触可塑性中的关键作用;线粒体中的化学渗透耦合机制驱动的ATP合成,叶绿体中类囊体膜的 质子梯度协助光能转换为化学能。因
“流水不腐,户枢不蠹”,古人的思想智慧似乎在告诫我们生命在于运动,但有没有想过,这句话中也可能蕴含着深刻的化学原理。水在自然界和日常生活中随处可见,溪流、江河、大海奔流不息,正常情况下,水分子的化学性质是相对稳定的,其O-H键的键能高达492 kJ/mol。然