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2026基本功大赛 校体购2
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  •  四川师范 大湾区大学EES: 活化晶格氧,实现高效电解水,台式easyXAFS助力精细结构表征!

    四川师范 大湾区大学EES: 活化晶格氧,实现高效电解水,台式easyXAFS助力精细结构表征!

    氧析出反应(OER)的缓慢动力学是电解水制氢技术的核心难题之一。Fe基材料具有廉价环保的特点,在能源领域被寄予厚望,然而其本征OER催化活性差,限制了其在电解水中的大规...
    2024-12-27 围观1621 [技术] 高教
  •  台式easyXAFS再助力一篇Angew!Mn-MOF用于光暗解耦光催化

    台式easyXAFS再助力一篇Angew!Mn-MOF用于光暗解耦光催化

    设计模拟自然光合作用的光暗解耦的多功能材料是能源转换领域的关键挑战。金属有机骨架(MOF)由有机配体和金属节点组成,由于其结晶性、多孔性和可定制的三维结构,为开发能源...
    2024-12-13 围观1744 [方案] 高教
  •  江苏大学施伟东\范伟强\王发根顶刊AEM高效HMF氧化,台式easyXAFS提供关键数据支持!

    江苏大学施伟东\范伟强\王发根顶刊AEM高效HMF氧化,台式easyXAFS提供关键数据支持!

    生物质衍生的5-羟甲基糠醛(HMF)氧化成高附加值产品2,5-呋喃二甲酸(FDCA)对于弥补化石资源的快速消耗具有重要意义。然而传统HMF氧化反应通常需要在高温高压下进行,存在...
    2024-09-23 围观910 [案例] 高教
  •  台式easyXAFS,连续多篇Angew!催化/电池顶刊热点

    台式easyXAFS,连续多篇Angew!催化/电池顶刊热点

    easyXAFS—实验室XAFS/XES随着同步辐射光源的应用场景开发,X射线吸收谱技术XAFS逐渐发展成为一种非常实用的结构分析方法。然而,XAFS技术通常依赖于同步辐射X射线光源,极...
    2024-08-26 围观493 [方案] 高教
  •  海水电解!台式easyXAFS助力浙江大学高效解析催化剂

    海水电解!台式easyXAFS助力浙江大学高效解析催化剂

    由于地球上丰富的海水资源,直接电解海水制取绿氢被认为是极具潜力的新能源技术,有利于推动碳中和。氯气析出(CER)副反应以及氯离子对催化剂的腐蚀是直接电解海水的核心难...
    2024-08-05 围观213 [方案] 高教
  •  Nat. Comm.氮还原新进展:台式easyXAFS助力解析单原子催化剂

    Nat. Comm.氮还原新进展:台式easyXAFS助力解析单原子催化剂

    废弃硝酸盐(NO3-)电催化还原合成氨(NH3)是一种零碳排放的技术路径。原子级分散的金属-氮-碳(M-N-C)催化剂具有高催化活性,并且特别有利于单氮产物,然而,其反应机理仍然未...
    2024-07-23 围观210 [方案] 高教
  •  Applied Catalysis B: Environmental重要成果!1000 mA/cm2高活性OER,easyXAFS台式X射线吸收精细结构谱仪解析电催化剂

    Applied Catalysis B: Environmental重要成果!1000 mA/cm2高活性OER,easyXAFS台式X射线吸收精细结构谱仪解析电催化剂

    电化学分解水是一种将间歇性能源(如风能,太阳能)转化为氢能的有效途径,有利于推动碳中和。开发廉价高活性的氧析出(OER)电催化剂是该技术走向实际应用的关键之一。研究...
    2024-07-08 围观233 [方案] 高教
  •  台式easyXAFS再登Applied Catalysis B,助力亚硝酸锌电池取得重要进展!

    台式easyXAFS再登Applied Catalysis B,助力亚硝酸锌电池取得重要进展!

    Zn-NO2-电池被认为是一项一石三鸟的技术路线,它可以在低碳排放的条件下同时实现NH3的制备与电能的供给。然而NO2-的电化学还原反应面临着NH3产率及法拉第效率低下的问题,限...
    2024-06-03 围观134 [技术] 高教
  •  国科大Adv. Mater.: 水系锌电重要成果,easyXAFS提供单原子配位环境关键证据!

    国科大Adv. Mater.: 水系锌电重要成果,easyXAFS提供单原子配位环境关键证据!

    水系可充电电池领域颇具潜力的Zn阳极材料在充电/放电过程中,Zn枝晶易导致库伦效率低、循环寿命短等问题。目前,制备具有高放电深度(DoD)且高度可逆的无枝晶Zn阳极仍面临...
    2024-04-11 围观158 [方案] 高教
  •  聚势焕新!全新高端设备、升级化解决方案推荐!

    聚势焕新!全新高端设备、升级化解决方案推荐!

    近日,国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品依旧换新行动方案》,要求“到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上”...
    2024-03-25 围观614 高教
  •  台式X射线吸收谱仪再发一篇Nature子刊: 助力电磁波吸收材料取得重要进展

    台式X射线吸收谱仪再发一篇Nature子刊: 助力电磁波吸收材料取得重要进展

    先进电子设备和无线通信技术的快速发展给人们的生活带来了极大的便利,但也产生了不可忽视的电磁辐射污染。这种污染会对周围电子元件的正常工作造成严重干扰,降低信息安全...
    2024-03-11 围观891 高教
  •  Energy Stor.Mater.海水电池取得重要进展!easyXAFS助力表征单原子催化剂

    Energy Stor.Mater.海水电池取得重要进展!easyXAFS助力表征单原子催化剂

    海水是地球上最为丰富的自然资源之一,利用海水作为电解液进行能源的储存和转化具有巨大前景。近年来,海水电解、海水电池等技术逐渐发展,成为新能源领域的研究热点。其中...
    2024-02-19 围观5652 高教
  •  复旦大学ACB!台式easyXAFS助力析氢催化剂获新突破

    复旦大学ACB!台式easyXAFS助力析氢催化剂获新突破

    随着人类社会对清洁能源的需求与日俱增,氢能技术及其关键材料受到广泛研究。硼烷氨(NH3BH3)由于其稳定、无毒、及较高的储氢容量,被认为是极具潜力的液相储氢材料。通过...
    2024-01-12 围观2773 [方案] 高教
  •  easyXAFS再登JMCA,催化结构如何表征?

    easyXAFS再登JMCA,催化结构如何表征?

    电解水制氢是被认为是生产低碳清洁能源的有效手段。在众多电解槽中,质子交换膜(PEM)电解槽由于其电流密度高、欧姆电阻小、集成度高、气体纯度高等优点,受到广泛研究。然而...
    2023-11-30 围观6037 [方案] 高教
  •  OER催化效率机理研究新进展,台式easyXAFS解析催化机理之谜

    OER催化效率机理研究新进展,台式easyXAFS解析催化机理之谜

    电化学水解制氢气是当今一项非常流行且高效的绿色能源生产技术,作为常用电解水催化材料,非贵金属过渡金属材料的研发与测试在此背景之下有着广泛的关注度。近期的研究表明...
    2023-10-19 围观5801 [方案] 高教
  •  国科大&新加坡国立联合发表ACSnano: easyXAFS助力电池材料精细结构解析

    国科大&新加坡国立联合发表ACSnano: easyXAFS助力电池材料精细结构解析

    可充电锌-空气电池被认为是很有潜力的下一代能量储存器件,然而其不尽人意的循环寿命制约着大规模的发展和应用。提升可充电锌-空气电池循环寿命的关键挑战之一在于提升空气...
    2023-09-19 围观6568 [方案] 高教
  •  突破同步辐射限制,从Angew/JACS看easyXAFS如何助力电池材料机理研究

    突破同步辐射限制,从Angew/JACS看easyXAFS如何助力电池材料机理研究

    理解材料的构-效关系一直是电池领域的关键课题。随着先进表征技术的发展,研究人员能够更加准确、便捷地获得材料的物理化学性质,从而促进gao效、稳定的电池材料的开发。X射...
    2023-06-17 围观7282 [应用] 高教
  •  QD中国邀请您参加4月1日《在新技术下探索单原子催化剂(SACs)的合成、表征和催化机理》线上讲座

    QD中国邀请您参加4月1日《在新技术下探索单原子催化剂(SACs)的合成、表征和催化机理》线上讲座

    [报告概述]单原子催化剂以其超越传统纳米催化剂,在活性、选择性和稳定性的优异表现,有望成为具有工业应用潜力的新型催化剂。而从分子层次认识单原子催化剂的催化机理也成...
    2020-03-30 围观1137 [名企] 高教
  •  无需同步辐射光源,台式X射线吸收精细结构谱仪(XAFS/XES)新发布!

    无需同步辐射光源,台式X射线吸收精细结构谱仪(XAFS/XES)新发布!

    ​美国easyXAFS公司新推出无需同步辐射光源的台式X射线吸收精细结构谱仪——可以放置在实验室内使用的XAFS!1.什么是XAFS?X射线吸收精细结构(X-rayabsorptionfinestructu...
    2019-06-20 围观935 [应用] 高教