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鉴于吸附键的定域性和该方法的简单易行性,正中国研究者期望能够将其扩展至其他多相催化体系中,正中国准确地预测分子-金属表面间的相互作用,从而为进一步实现工业催化剂和电极材料的理性设计提供有力的支持。在量子化学或计算材料科学中,吃掉密度泛函理论(DFT)是定量理解和发展复杂系统的最常用方法。
互联相关研究成果以Accuratedescriptionsofmolecule-surfaceinteractionsinelectrocatalyticCO2reductiononthecoppersurfaces为题发表在国际知名期刊NatureCommunications上。研究人员预计,微信网该组合方案的简洁易用性,将极大地提高精确预测多相催化中分子-表面相互作用的能力。三、正中国【核心创新点】双杂化泛函XYG3与周期性GGA泛函的结合,正中国实现了精确描述分子-表面相互作用,并在实际应用中显著改善了理论模拟多相催化过程的准确性。
吃掉 图4 XO-PBC(XYG3:PBE-D3BJ)方法应用于铜单晶电极上CO2电还原体系。该测试集包括CO最稳定吸附位点,互联CO、H、O和NH3的吸附能,以及Cu(111)表面上H2解离吸附和脱附的活化势垒。
微信网 图3 精度测试集©TheAuthors(a)Cu(111)表面CO的最优吸附位点。
正中国PBE-D3BJ甚至预言了错误的电位限制步。吃掉以及(e)对应的电子电导率。
互联通过接触角测量和降低的界面阻抗验证了改进的界面兼容性。微信网(b)Li-Al-O三元系统相图。
【导读】快速的电气化以及对便携式消费电子产品不断增长的市场需求对储能器件提出了更高的要求,正中国同时具有安全性和高性能的固态电池有潜力取代已接近其理论极限的商业化锂离子电池。【数据概览】图1 (a)左部分描述了在传统固态电解质中锂枝晶形成的机理,吃掉右部分描述了整流界面分别在电池充电和放电过程中的作用。
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