与不添加铜的钢相比,力充UFG结构的屈服强度增加了一倍,达到约710兆帕,均匀的延展性为45%,抗拉强度约为2000兆帕。利用可逆和可控制的旋转,电平作者通过改变气体和温度实现了活性Au-TiO2界面的原位处理。文献链接:北极Facileroutetobulkultrafine-grainsteelsforhighstrengthandductility.(Nature,2021,DOI:10.1038/s41586-021-03246-3)3.北京大学大连理工中科院Nature:北极通过将Pt聚集在α-MoC上的稳定的低温制氢催化剂水煤气变换(WGS)反应是工业上重要的纯氢气(H2)来源,但消耗了一氧化碳和水。
直接原子级观察表明,星学在一氧化碳(CO)氧化过程中,Au-TiO2界面的原子结构与TiO2表面上的金纳米粒子的外延旋转有出乎意料的相关性。众所周知,职场职业过渡金属催化的不对称烯丙基取代反应是在支链或E-线性烯烃附近安装立构中心。
文献链接:力充Iridium-catalyzedZ-retentiveasymmetricallylicsubstitutionreactions.(Science,2021,DOI:10.1126/science.abd6095)7.得克萨斯大学达拉斯分校哈尔滨工业大学江苏大学Science:力充碳纳米管纱线制备的人工肌肉成功地制造出更快、更强大、提供更大行程的人造肌肉将扩大其应用范围。
该反应对于燃料电池应用是有意义的,电平但是需要WGS催化剂,该催化剂在低温下是耐用的并且具有高活性。北极这些中间体的氧氧键能够有效提高质子转移能力。
印度科普协会的Abhishek Dey(通讯作者)团队[1]就曾设计了一系列铁卟啉复合物(图1),星学实现了高效氧氧键活化和位点选择性质子转移,星学从而有利影响了氧气转变成水的温和选择性电化学还原反应。职场职业质子化位点则决定了选择性高低。
因此,力充这一催化剂被认为在燃料电池技术等方向具有潜在的应用价值。电平OEC的机制研究对于设计合成新型OER催化剂至关重要。