韓城原文詳情:Accuratedescriptionsofmolecule-surfaceinteractionsinelectrocatalyticCO2reductiononthecoppersurfaces(Nat.Commun.2023,14,936)本文由大兵哥供稿。(b)CO、府洽H、O在Cu(111)表面的吸附能,NH3在Cu(100)表面的吸附能的計算誤差。?四、談合【數(shù)據(jù)概覽】?圖1?多相催化的準確描述?TheAuthors(a)金屬表面催化的特點。

珠海銀隆新能源與陜西韓城市政府洽談合作項目

珠海作項(b-c)Cu(111)和Cu(100)面采用的嵌入簇構型。將XO-PBC(XYG3:銀隆源PBE-D3BJ)方法應用于銅單晶電極上的CO2電還原體系,準確地預言了平衡電位和電還原過電位。

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?二、陜西市政【成果掠影】近日,陜西市政復旦大學徐昕教授團隊繼續(xù)發(fā)展了課題組自主研發(fā)的XO組合方法,以基于周期性邊界條件(PBC)的GGA泛函計算為底層,活性中心雙雜化XYG3泛函簇模型計算為高層,提出了一種適用于金屬表面催化體系的組合方法XO-PBC(XYG3:GGA)。

一、韓城【導讀】銅基催化劑在許多工業(yè)催化過程中發(fā)揮著至關重要的作用,如用于水氣轉(zhuǎn)換反應的催化劑,以及甲醇合成的催化劑等?!境晒佑啊????納米結構中的光限制產(chǎn)生增強的光-物質(zhì)相互作用,府洽從而廣泛應用,府洽包括單光子源、納米激光器和納米傳感器,尤其是在紅外區(qū)域納米腔限制的極化激元顯示出強烈增強的光-物質(zhì)相互作用。

此外,談合證明了HWG-PhP模式可以在約4nm半徑的BNNT上維持,談合它表現(xiàn)出超小體積,揭示了前所未有的光學態(tài)局部密度水平,從而導致超高的賽爾因子,此項研究為基于一維納米材料極化激元的納米光子學提供了一種新范例,揭示了異常強大的光-物質(zhì)相互作用能力,并在量子納米光子學應用中具有巨大潛力。珠海作項【核心創(chuàng)新點】通過AFM-IR和STEM-EELS直接觀察BNNT中的HWG-PhP模式。

如果將極化模式塑造成回音壁模式,銀隆源則可以進一步增強這種相互作用,但迄今為止,納米腔內(nèi)的散射損失阻礙了對它們的觀察。BN納米管有望成為實現(xiàn)一維、陜西市政超強光-物質(zhì)相互作用的重要材料平臺,對緊湊型光子器件具有重要意義。

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