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紫外拉曼光譜:破解催化劑技術(shù)瓶頸

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近年來,單原子催化劑(SAC)由于其100%的原子利用效率、優(yōu)異的催化活性和選擇性,以及可調(diào)的結(jié)構(gòu),而成為電催化領(lǐng)域的一個新的前沿和熱點。這些先進的特性賦予SAC在Li-S電池中的巨大潛力(圖1c)。
2022-12-22 09:36:392679

揭示鹵素摻雜Sn基催化劑促進CO2電還原制甲酸鹽原因

非金屬摻雜的Sn基催化劑展現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)催化CO2還原活性。然而,非金屬摻雜原子在電化學(xué)還原電位下的流失以及相應(yīng)的催化劑結(jié)構(gòu)的動態(tài)演變過程仍然亟待厘清。
2022-12-29 11:53:303828

金屬簇催化劑的CO2轉(zhuǎn)化反應(yīng)性和循環(huán)性

CuAg簇催化劑表現(xiàn)出優(yōu)異的反應(yīng)性和可回收性,以從CO2甲?;c仲胺形成C-N鍵。
2023-01-09 09:39:471370

依賴于尺寸和載體的Ptn/X-石墨烯催化劑(X = C、B、N)減弱CO中毒

一氧化碳中毒是鉑基催化劑應(yīng)用于電催化過程的主要障礙之一。本文基于DFT+D3 計算,通過B 和N 摻雜石墨 烯并改變團簇尺寸以減弱Pt 催化劑的CO 中毒現(xiàn)象。計算得到了能量上最有利的Ptn/X-石墨烯(X = C, B, N; n = 1?6, 13)結(jié)構(gòu)
2023-01-11 10:00:571702

銥酸鹽開放骨架衍生的高活性長壽命析氧電催化劑

酸性析氧反應(yīng)是幾種重要的電能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ),這種能量密集型過程在工業(yè)上依賴于銥基電催化劑
2023-01-31 10:05:252070

納米波紋石墨烯成為強大的催化劑

曼徹斯特團隊與來自中國和美國的研究人員合作進行了一系列的實驗,以證明石墨烯的非平坦性使其成為一種強大的催化劑。首先,利用超靈敏的氣流測量和光譜,他們證明了石墨烯的納米級波紋與它與分子氫(H2)的化學(xué)反應(yīng)性有關(guān),并且它解離成原子氫(H)的活化能相對較小。
2023-03-31 11:05:422052

什么是光譜成像

說了很多和光譜相關(guān)的話題,今天我們來聊一下成像。所謂成像,并不是我們傳統(tǒng)意義上理解的物體通過光學(xué)系統(tǒng)所成的像。光譜成像,實際是一張攜帶著大量光譜信息的化學(xué)圖像。這句話要怎么理解呢? 上圖就是
2023-04-10 07:30:491871

光譜技術(shù)系統(tǒng)詳解

根據(jù)波長選擇部分的不同,光譜技術(shù)可以分為兩個類型[圖3]:1.基于色散的光譜系統(tǒng)。2.基于傅里葉變換的光譜系統(tǒng)(FT-Raman)[1]。對于前者,探測的信號通過光柵等分光器件進行
2023-05-10 07:11:564085

催化劑分離和循環(huán)利用問題

? 烯烴是現(xiàn)代化工生產(chǎn)高附加值化學(xué)品的重要原料。生產(chǎn)烯烴最直接的方法就是通過烷烴直接脫氫生成烯烴。在近30年里,以Ir鉗形配合物為催化劑的轉(zhuǎn)移脫氫反應(yīng)和無受體脫氫反應(yīng)取得重大進展。但是,受限于
2023-05-23 11:33:021585

雙原子催化劑綜述:適用于能源和環(huán)境催化的雙原子催化劑

原子級分散催化劑具有最大的原子利用率,并且擁有超越傳統(tǒng)納米顆粒的優(yōu)異性能。
2023-07-17 09:11:339944

構(gòu)建提高酸性水氧化催化劑穩(wěn)定性的氧擴散路徑

將活性組分Ir催化劑錨定在金屬氧化物載體上,能有效解決Ir基酸性電解水(OER)催化劑成本高昂的問題,同時易于觸發(fā)晶格氧氧化機制(LOM)提升Ir基催化劑的活性。
2023-08-02 17:09:531742

可回收光催化劑的結(jié)構(gòu)調(diào)控與催化性能研究

催化劑是一類能夠在光照條件下催化化學(xué)反應(yīng)的材料,廣泛應(yīng)用于環(huán)境凈化、水處理、能源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域。
2023-08-09 10:44:091647

石墨烯負載金屬氧化物催化劑的制備方法

石墨烯作為一種特殊的二維材料,具有高導(dǎo)電性、 高比表面積以及優(yōu)異的化學(xué)和機械穩(wěn)定性,金屬氧化物納米顆粒與石墨烯結(jié)合制備獲得的復(fù)合催化劑材料,可增強催化劑體系的導(dǎo)電性、分散性、ORR活性以及穩(wěn)定性
2023-08-11 10:45:392095

從單層石墨烯中收集光譜

(IsoPlane 81)系統(tǒng)獲得的石墨烯的一階和二階光譜,用于共聚焦光譜。實驗中使用了氦氖激光器。 (b) 顯示FERGIE能夠在單次捕獲中產(chǎn)生非常寬的光譜,因為它的焦距短,這對于和熒光實驗都非常有用。 挑戰(zhàn) 他的團隊使用光譜來分析硅襯底上制造的單層石墨
2023-09-18 14:49:281176

光譜儀的原理及應(yīng)用

光譜(Raman spectra),是一種散射光譜。光譜分析法是基于印度科學(xué)家C.V.(Raman)所發(fā)現(xiàn)的散射效應(yīng),對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉(zhuǎn)動等方面的信息,并應(yīng)用于分子結(jié)構(gòu)研究的一種分析方法。
2023-09-09 09:45:1315818

催化劑利用率提高237倍!首次電化學(xué)生長超低負載鉑納米片超薄電極

為實現(xiàn)低成本的質(zhì)子交換膜電解槽(PEMECs)綠氫生產(chǎn),迫切需要具有極低催化劑負載量、高催化劑利用率和易于制造的納米結(jié)構(gòu)催化劑集成電極。
2023-10-11 16:11:593636

光譜研究石墨烯帶

? 背景 馬克·沃特蘭 (Mark Waterland) 博士在新西蘭梅西大學(xué)進行的研究是出于對用于能量轉(zhuǎn)換、能量存儲和化學(xué)傳感的新型分子和納米結(jié)構(gòu)材料的開發(fā)和特性的興趣。他的團隊擁有光譜方面
2023-11-15 10:32:00850

光譜裝置的布局

圖1:光譜裝置。 實際上,每個裝置都包括一個激發(fā)樣品的激光器和一個收集發(fā)射信號的探測器。額外的光學(xué)器件集成到系統(tǒng)中,以聚焦光束并優(yōu)化設(shè)置,從而提高信號質(zhì)量。一個簡單的光譜裝置可以包括一個
2024-01-10 06:35:58909

先進的光譜技術(shù)

圖1:藥物乳液的共焦圖像。油(綠色)、活性藥物成分(藍色)和硅雜質(zhì)(紅色)的化學(xué)分布如圖所示 由于正常散射產(chǎn)生的信號非常小,研究人員發(fā)現(xiàn)了幾種機制,通過提高散射的概率來對抗與光譜相關(guān)
2024-01-15 06:35:24875

一文解析散射和光譜學(xué)

光譜是一種功能強大且用途廣泛的分析技術(shù),用于研究分子和材料樣品。該技術(shù)基于光的非彈性散射,也稱為散射,可以識別和定量樣品中的化學(xué)鍵。
2024-03-29 11:36:592363

用于單分子無標(biāo)記定量檢測的數(shù)字膠體增強光譜技術(shù)

光譜是一種指紋式的、具有分子結(jié)構(gòu)特異性的非彈性散射光譜。通過表面增強光譜(SERS)技術(shù)可以實現(xiàn)對分子本身較弱的信號產(chǎn)生極大的增強,甚至可以達到單個分子的檢測靈敏度。
2024-04-22 14:25:241584

可實現(xiàn)較高效率的單分子檢測的數(shù)字膠體增強光譜

該研究針對表面增強光譜領(lǐng)域內(nèi)定量的挑戰(zhàn),系統(tǒng)闡述了基于數(shù)字膠體增強光譜(dCERS)的定量技術(shù)。
2024-04-23 09:07:251621

探索光譜的奇妙世界:從原理到應(yīng)用

光譜是一種非常強大的材料分析工具,可用于探索研究碳質(zhì)和無機材料的特征,提供其物相、功能和缺陷的有用信息等。此外,表面增強光譜(SERS)等技術(shù)已將分析的應(yīng)用擴展到生物和分析領(lǐng)域。
2024-06-12 17:08:401941

時間門控光譜的創(chuàng)新驅(qū)動力——SPAD的突破與應(yīng)用

◆◆◆◆時間門控光譜的創(chuàng)新驅(qū)動力SPAD的突破與應(yīng)用◆◆◆◆光譜技術(shù)是一種基于光與物質(zhì)分子振動相互作用的非破壞性光譜分析方法。通過高強度激光照射樣品,大部分光會以原波長散射(瑞利散射),少量
2024-06-19 08:16:051266

TPIR 785 高通量高靈敏度光譜

深冷集成低噪聲相機 785 nm探針 5 cm-1光譜分辨率 一鍵式數(shù)據(jù)采集 為什么是近紅外 ? 生物樣品的自發(fā)熒光對紫外/可見光譜數(shù)據(jù)產(chǎn)生了嚴重的干擾,使分析結(jié)果變得模糊。使用波長較長的激發(fā)激光器(例如785nm和830nm)可以減少或消除熒光背景。波長較長的光比紫外/可見光穿透更深
2024-06-26 13:44:491002

光譜儀原理及應(yīng)用

一、光譜儀的原理 光譜儀的原理是基于印度科學(xué)家C.V.所發(fā)現(xiàn)的散射效應(yīng),即當(dāng)一束單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發(fā)生散射,大部分光只是改變光的傳播方向,而穿過分子的透射光的頻率
2024-07-01 06:28:121907

美能晶化率測試儀:光譜成像技術(shù)在HJT工藝中的應(yīng)用與優(yōu)化

光譜成像主要用于獲取物質(zhì)的化學(xué)信息及其空間分布。美能晶化率測試儀通過高光譜分辨率和低雜散光光譜儀,大幅提升了光譜成像的質(zhì)量和速度,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和重復(fù)性。該設(shè)備支持HJT工藝,通過優(yōu)化
2024-06-29 08:33:45992

厘米級微型光譜

(SNR)受限、傳感器像素間的量子效率(QE)變化較大、共焦性或深度分層差、激光波長和激光器光功率不穩(wěn)定、激光光學(xué)反饋靈敏度高以及功耗高。 近日,丹麥技術(shù)大學(xué)的科研團隊提出了一種厘米級微型光譜儀,采用了經(jīng)濟型非穩(wěn)定
2024-07-09 06:26:041021

精準(zhǔn)捕捉信號——時間門控光譜系統(tǒng)實驗結(jié)果深度解析

在上篇的文章(詳見文末目錄:閃光科技推出高性能時間門控光譜系統(tǒng),為科學(xué)研究注入新動力!),一文中,我們詳細介紹了時間門控光譜系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù)與應(yīng)用場景。本篇我們將為您深入解析我們通過該系統(tǒng)所獲
2024-08-13 10:38:211362

網(wǎng)關(guān)助力催化劑產(chǎn)業(yè)升級,解決痛點問題!

催化劑作為影響化學(xué)反應(yīng)的重要媒介,在全球各行各業(yè)廣泛使用。除了傳統(tǒng)的石油化工領(lǐng)域,催化劑在清潔能源開發(fā)、環(huán)境保護等新興領(lǐng)域也起到了關(guān)鍵作用。明達技術(shù)針對這一現(xiàn)狀,自主研發(fā)新一代Mbox邊緣計算網(wǎng)關(guān)助力催化劑產(chǎn)業(yè)升級!
2024-08-14 17:02:58776

光譜的原理及其應(yīng)用

一、光譜的原理 光譜(Raman spectra)是一種散射光譜光譜分析法是基于印度科學(xué)家C.V.(Raman)所發(fā)現(xiàn)的散射效應(yīng),對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到
2024-08-26 06:22:081853

紫外光譜在微晶硅薄膜結(jié)晶度分析中的優(yōu)勢

硅薄膜的結(jié)晶度(晶體結(jié)構(gòu)所占的比例)對光伏電池性能至關(guān)重要。由于大多數(shù)硅薄膜表征信號會被襯底信號掩蓋,因此難以確定其結(jié)晶度。光譜、橢偏光譜、透射電子顯微鏡(TEM)等技術(shù)都常被用于測量硅薄膜
2024-09-10 08:06:571487

高壓放大器在氣體光譜檢測技術(shù)研究中的應(yīng)用

實驗名稱:氣體光譜檢測裝置的設(shè)計與搭建 測試目的:開展氣體光譜檢測技術(shù)的研究,并設(shè)計基于光學(xué)反饋腔增強技術(shù)的氣體光譜檢測裝置。裝置采用可見光二極管激光器作為基礎(chǔ)光源,高精細度V型三鏡腔
2024-12-12 10:57:44785

光譜在食品安全檢測中的應(yīng)用

與紅外光譜相比,光譜的適用性更好。光譜技術(shù)具有重復(fù)性強、無需制樣或制樣簡單、對水溶液樣品有極佳的適用性、與樣品接觸少以及靈敏度高等優(yōu)點,這使得實現(xiàn)快速無損檢測成為可能。 近年來,隨著
2025-01-07 14:19:201286

為什么選對激光波長對光譜很重要

材料的光譜貢獻,這種貢獻既可能是散射也可能是光致發(fā)光。 光譜中的激光器有許多不同的波長,通??蛇x擇的范圍從紫外,可見光到近紅外等等。對于某一個特定應(yīng)用的比較好波長并不總是顯而易見的,實驗中的優(yōu)化需要考
2025-04-29 09:13:58717

應(yīng)用介紹 | 單光子計數(shù)光譜

計數(shù)光譜?光譜作為一種強大的分析技術(shù),能夠通過研究光散射現(xiàn)象揭示樣品的分子組成、化學(xué)結(jié)構(gòu)及化學(xué)環(huán)境。當(dāng)激光照射樣品時,大多數(shù)光子發(fā)生彈性(瑞利)散射,僅有極
2025-05-20 16:07:44707

霍尼韋爾將收購莊信萬豐的催化劑技術(shù)業(yè)務(wù) 拓展先進催化劑和工藝技術(shù)產(chǎn)品組合

霍尼韋爾(納斯達克代碼:HON)宣布已同意以 18 億英鎊(約24.2億美元)的全現(xiàn)金方式收購莊信萬豐(Johnson Matthey)旗下催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)。此次交易估值約為 2025 年息稅折舊攤銷
2025-06-07 15:43:17736

光譜專題2 | 光譜中的共聚焦方式,您選對了嗎?

光譜專題2|光譜中的共聚焦方式,您選對了嗎?——共聚焦技術(shù)與AUT-XperRam共聚焦顯微光譜儀系統(tǒng)什么是共聚焦技術(shù):共聚焦技術(shù)的核心就像給相機和探測器配備了一對“精準(zhǔn)定位的眼睛
2025-07-23 11:05:512068

光譜的基礎(chǔ)知識

想象一下,如果我們能夠"聽見"分子的"聲音",那會是什么樣的?光譜技術(shù)正是這樣一種神奇的工具,它能夠探測分子內(nèi)部原子的振動模式,就像聽音樂一樣識別不同的分子"指紋"。
2025-09-17 16:11:402295

常見增強光譜信號的技術(shù)詳解

的,以下是幾種常見的增強型技術(shù)。 一,共振增強(RRS) 共振光譜是常規(guī)光譜的一個變種,對于共振而言,需要仔細挑選激發(fā)波長,使得激光光子能量與某個電子躍遷的能量相等或者相近,一般而言位于紫外-可見吸收區(qū)域。
2025-11-10 09:18:45480

光譜專題3 |揭秘光譜儀光柵選擇密碼,解鎖微觀世界的神奇利器

在微觀世界的探索之旅中,光譜儀無疑是科研人員和工程師們的得力助手。而在拉光譜儀中,衍射光柵扮演著至關(guān)重要的角色,它能將多色光分離成其組成的波長,助力我們看清物質(zhì)的特性。今天,昊量講堂就來帶大
2025-11-05 11:05:261221

光譜專題4 | 解鎖分析密碼:光譜分辨率的奧秘與應(yīng)用

你是否想過,在微觀的分子世界里,如何精準(zhǔn)區(qū)分相似的化合物,看透材料的應(yīng)力和壓力效應(yīng)?答案就藏在拉光譜的“幕后英雄”——光譜分辨率里!光譜蘊含著海量信息,而光譜分辨率堪稱從中提取關(guān)鍵信息的“黃金
2025-12-17 11:35:19291

華為攜手產(chǎn)業(yè)伙伴斬獲TM Forum卓越催化劑項目使命先鋒獎

近日,在由全球通信行業(yè)權(quán)威機構(gòu)TM Forum主辦的Innovate Asia 2025大會上,華為聯(lián)合中國電信廣東公司和諸多產(chǎn)業(yè)伙伴聯(lián)合打造的“智能跨域網(wǎng)絡(luò)保障”創(chuàng)新催化劑項目斬獲“卓越催化劑——使命先鋒獎”(Outstanding Catalyst Mission Trailblazer)。
2025-12-25 15:03:38354

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