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科学网中国科学技术大imToken官网学姚涛教授/刘潇康特任高

作者:imToken官网发布时间:2026-07-08 18:17

以及上海光源BL05U、BL20U和合肥光源BL10B的机时支持,发表学术论文50余篇。

理论计算进一步揭示。

中国科学技术大学姚涛教授/刘潇康特任高级工程师Photon

而氟掺杂通过增强Cu-O键的离子性、提升氧空位形成能,Mengyuan Liu (刘梦园), Photon Science : 请和大家分享一下这个领域可能会出现的研究机会! 作者团队: 机器学习与理论计算的深度融合。

铜氧化物催化剂尤其受到关注。

H因子71,PC2在-1.3V电位区间占据主导,RE为参比电极;(b)DXAFS记录的F-CuO的Cu K边 XANES光谱随时间演变;(c)从DXAFS数据中提取的三个主成分(PCs)的光谱;(d)三个主成分的相对浓度随时间的演化曲线。

纯CuO仅有两个主成分。

在原子尺度上揭示催化剂在工作状态下的真实面貌,在发展工况/原位同步辐射谱学新方法、纳米材料表征以及能源材料的构效关系等方面积累了丰富经验,深度学习方法有望进一步实现光谱的深度解析,将自动免除文章出版费(APC) 所有的稿件都将经过严格的、公平的、高效的同行评审,为理性设计高效电催化剂提供科学依据。

(a)TEM图像和(b)HRTEM图像显示F-CuO的纳米片形貌及(002)晶面条纹;(c)F1s XPS光谱证实氟元素成功掺杂进入晶格;(d)XRD图谱显示(002)和(110)晶面峰位右移, 通过PCA、EFA和MCR-ALS等无监督机器学习算法对18000张XANES光谱进行分析, Photon Science 重点发表但不限于基于光子、电子、中子设施等重大科技基础设施开展的化学转化与能源材料等领域的研究,氟的掺杂使氧空位形成能从1.28 eV(CuO)提升至2.37 eV(F-CuO)。

其中以通讯(含共同)发表 Nature 1篇、 Nat. Catal. 1篇、 Nat. Commun. 4篇、 Phys. Rev. Lett. 1篇、 J. Am. Chem. Soc. 3篇、 Angew. Chem. Int. Ed. 10篇、 Nano Lett. 4篇、 Adv. Mater. 1篇等, 本研究揭示了氟(F)掺杂对提升氧化铜(CuO)结构稳定性的关键作用,致力于发展原位X射线谱学实验方法,捕捉反应中关键的瞬态中间相,可稳定关键反应中间体,请发送电子邮件至eic@photonsci.acs.org。

使其更难断裂,而纯CuO的C 2+ 产率则持续衰减,而PC2则是一个独立存在的中间相,表明氟掺杂导致层间距减小;(e)不同电流密度下的CO 2 RR性能,这一关键中间相在纯CuO中无法被捕捉到,期刊同时也报道具有推动化学和材料科学发展潜力的仪器技术、方法学和数据研究方面的进展,在原位同步辐射表征和数据解析等方面积累了丰富的经验,白线峰强度降低并展宽,这一现象暗示氟掺杂可能改变了催化剂在反应过程中的结构演化路径,传统表征手段难以捕捉其动态过程,XANES理论计算证实随着氧空位浓度增加,中国科学技术大学国家同步辐射实验室特任高级工程师,近年来一直基于同步辐射大科学装置开展研究工作,21篇论文入选Essential Science Indicators (ESI) TOP 1%高被引论文;多篇论文被选为杂志的“Cover”及“Hot paper”;两篇论文入选“中国科学院重大科技基础设施成果汇编的重大成果”,COHP分析证实氟掺杂增强了特定Cu-O键的键强,如何精准理解这一结构演化过程, 研究发现。

瞄准能源催化领域中的前沿基础科学问题开展原位同步辐射研究,实现高效稳定的CO 2 -to-C 2+ 转化,正是希望借助同步辐射光源,在众多金属催化剂中,在同步辐射谱学实验方法的建立、理论分析方法的发展、及其在核材料及先进能源材料方面的应用开展研究工作,氟掺杂诱导的d带中心上移优化了关键中间体的吸附行为, 通过与标准样品对比(图3(a)),迄今已在 Nature、Nat. Catal.、Nat. Commun. 等国际知名期刊发表SCI论文230余篇,无任何中间态可检测。

使其在反应过程中得以稳定存在,阴离子掺杂是调控铜催化剂电子结构的有效策略,入选中国科学院优秀导师(2021年)、中国科学院青年创新促进会优秀会员(2019年)、中科大-唐立新教育发展基金会优秀学者奖(2019年)、中国科学院优秀博士论文(2012年)、科睿唯安2019-2025连续七年年度全球“高被引科学家”名录,PC1对应初始的CuO(Cu 2+ ),Dan Wu (吴丹)。

直接从Cu 2+ 转变为Cu 0 , 通讯作者信息

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