燃料的过度消耗,导致二氧化碳的排放量大幅上升,使得全球气候变化问题日益严重。因此,发展有效的二氧化碳利用技术成为迫切的需求。电化学二氧化碳还原(CO2R)被认为是一种前景广阔的技术,可以将废弃的CO2转化为有价值的化学品或燃料。然而,如何提高CO2R ...
了解电化学CO2还原中的氢化路径,对于控制产物选择性非常重要。 通常,涉及从溶剂水直接质子耦合电子转移的Eley-Rideal机制被认为是主要的氢转移途径。 然而,理论上,氢化也可以通过表面吸附的*H的Langmuir-Hinshelwood机制发生。 2025年2月6日,新加坡国立大学林彦玮助理教授和新西兰奥克兰大学王子运在国际顶级期刊Nature Chemistry发表题为《Isotopic ...
我们利用地震环境场干涉测量法追踪了大洛杉矶地区二十年来地下水的变迁。所得到的地震水文图揭示了地下水和地表水干旱的明显表现:尽管在2023年的雨季中,地表和近地表水储存几乎完全恢复,但自2006年以来流失的地下水仅有约25%得到补充。
为解决 RNA 修饰检测难题,德国歌德大学法兰克福分校的研究人员开展 RNA 及修饰与肼化学反应性的研究。结果表明无苯胺肼化学可用于检测多种修饰核苷。该研究为 RNA 修饰分析提供新方法,极具科研价值,推荐阅读。
为解决钙钛矿太阳能领域数据分散、人工收集效率低等问题,香港城市大学研究人员开展自动生成钙钛矿太阳能器件制备数据库研究。得出平均准确率 0.899 等成果,对推动该领域研究意义重大,值得科研人员一读。
在DeepMind创始人Demis Hassabis和John Jumper凭借AlphaFold获得了2024年诺贝尔化学奖之后,深度原理创始人兼CTO段辰儒第一时间感觉到,AI for Science(简称“AI4S”)的转折点来到了。
逛博物馆时,如果留心观察,我们有时会发现馆内竖有禁止使用闪光灯的标识。为什么在博物馆需要禁用闪光灯?开了闪光灯,对展品会有什么影响吗?为什么博物馆需要禁用闪光灯呢?|pixabay问题的根源:光携带能量所有的光都蕴含着能量,但这些能量却是文物老化的罪 ...
大语言模型(LLMs)诸如ChatGPT,DeepSeek等,作为生成式人工智能的一种,已在多个科学领域展现出巨大的潜力。近日, 加州大学伯克利分校的 Omar M. Yaghi 课题组发表了一篇题为 Large language models ...
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来自MSN我发现在《天国拯救2》中炼金是一个需要专注且复杂的事情,真实的 ...应某些猎奇爱好者之邀来答…… 好吧,先说结论:真实的炼金术,是「一坨浆糊」,炼金术士并不知道自己在瞎搞,他们目的明确,而且在「炼金」过程中,创造了现代化学……但跟炼金术关系不大。
中国农大新闻网讯 近期,中国农业大学工学院肖红伟教授课题组在食品科学知名期刊《Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety》、《Food Chemistry》以及《Food Research International》上围绕农产品真空脉动干燥技术 (Pulsed vacuum drying, ...
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来自MSN能靠定制拓扑化学,解锁磁性嵌入化合物的异质结构?大家好!在材料科学这个超有趣的领域里,要是能找到那些有特殊“本领”的材料,简直就像发现了隐藏的宝藏,能给科技发展带来巨大的惊喜!今天,咱们就一起深入研究一种超神奇的材料——磁性嵌入化合物异质结构——《Tailored topotactic chemistry unlocks heterostructures of magnetic ...
Please explain “for lack of a better word” in this quote: “Greed, for lack of a better word, is good.” “Greed is good” is ...
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