Ru 原子簇组装与无氢/无溶剂塑料升级机理
比较不同 Ru 原子聚集状态,结合 DFT、吸附能与 NEB 能垒解析中间体吸附、脱氢、芳构化与氢迁移过程,突出原子簇结构对反应效率与选择性的调控。
围绕缺陷、活性位点、界面电子转移与高级氧化/催化反应路径,突出 DFT 与原位实验协同。
比较不同 Ru 原子聚集状态,结合 DFT、吸附能与 NEB 能垒解析中间体吸附、脱氢、芳构化与氢迁移过程,突出原子簇结构对反应效率与选择性的调控。
通过 DFT 与实验协同解析表面羟基诱导氧空位再生、电子结构调控及 PMS 活化机制,适合缺陷形成能、电子转移与反应机理研究。
围绕 Cu–N4 单原子位点、PDS 吸附与 O–O 键活化,结合 DFT 定量解释直接电子转移路径与污染物反应活性。
通过 DFT 揭示异质结能带结构、界面电荷转移以及 O2/磺胺类污染物吸附行为,支撑光催化机理分析。
围绕高熵氧化物晶格氧、氧空位与反应物活化,结合 DFT 建立组成—结构—催化性能关系。
结合多维表征、原位 DRIFTS 与 DFT,解析氮空位稳定 Cu2O、表面羟基富集与界面电子转移协同促进 O3 活化。
DFT 用于分析 PI 吸附、I–O 键活化与界面电子转移,支撑缺陷密度和石墨化程度对反应活性的解释。
围绕 BPA 吸附限域、PI I–O 键活化与界面电子转移开展理论分析,解释吸附—催化协同路径。
结合 DFT、Bader 电荷与差分电荷密度解释 Fe 纳米点构建电子桥、增强 PMS 吸附和界面电子转移的机制。
围绕界面聚合、自由体积、扩散与分离选择性,建立膜微结构—传质—性能关系。
从分子尺度解释单体结构、聚酰胺链堆积、自由体积连通性与水通量/PFAS 截留之间的结构—性能关系。
围绕 PFAS、重金属及多组分环境界面的富集、协同反应、键活化与自由能/能垒。
结合 MD 与 DFT 解析 PFOA 界面富集、离子共定位、C–F 键活化及界面限域下的反应能垒变化。
聚焦电池电解液、Zn 界面、CO2RR 与液流电池等体系的溶剂化、吸附和电荷转移动力学。
通过 DFT 电荷密度差、Gibbs 自由能与 Mg²⁺ 吸附/迁移分析,揭示 1T/2H 异相界面电子耦合、离子-共价作用与多价离子储存性能之间的关系。
通过 MD、原位表征和光谱联合揭示自由水、溶剂化水与界面水的协同调控机制,适合电解液微观结构与界面行为研究。
利用 DFT 与原位光谱揭示氧空位对单原子 Cu 稳定、CO2 活化及关键中间体 *COOH/*CO 吸附的影响。
研究 TiO2 氧空位对 V3+ 脱附与界面电子转移的促进作用,适合电极催化与反应动力学模拟。
聚焦 Zn 电极界面吸附、静电屏蔽、Zn2+ 迁移/脱溶剂化与疏水纳米限域,体现电极—电解液界面多尺度机理分析。
利用 MD 等方法解析聚合物/无机相界面耦合、相互作用与热/质传输机制。
利用分子动力学解析碳点促进聚合物/黄铁矿界面耦合、降低界面热阻并增强热导率的微观机制。
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