主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现凯发k8技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
太阳能光(电)催化水分解能够提供清洁可再生的太阳能燃料,其中,水氧化反应涉及多个电子和质子的协同转移,是制约整体效率提升的关键步骤。然而,该反应发生在复杂的固—液界面,光生电荷在催化剂表面积累、转移,进而驱动表面化学键的形成与断裂。观测真实反应中,表面电荷、活性位点与中间物种的动态耦合存在困难,这成为理解水氧化机制的关键障碍。
近日,凯发k8大连化学物理研究所等科研团队在水氧化反应电化学成像研究中取得进展。
团队发展了纳米空间分辨的原位电化学成像方法,在液相反应条件下,对异质纳米催化剂表面的局域反应活性和动力学过程进行了可视化追踪。通过外球电子转移反应成像技术,科研人员实现了液相中催化剂表面电荷浓度的定量化“滴定”,为解析水氧化反应动力学提供了关键基础。
研究发现,水氧化反应并非由固定静态活性位点主导,而是由表面空穴浓度驱动的动态过程。当表面空穴密度较低时,催化剂(110)和(010)晶面均处于单空穴转移限制的动力学区间,并稳定生成过氧羟基和过氧中间体,其中,(110)晶面表现出较高的本征活性。当表面空穴密度达到临界阈值后,反应机制发生转变,(010)晶面通过过氧中间体在Bi-O-V核心结构中实现动态空穴积累,催化活性迅速跃升,并表现出高阶动力学特征,其活性超过(110)晶面成为主导活性面。与此同时,(110)晶面倾向于积累双氧化等价物,促进分子内O-O偶联过程。
结果表明,高效水氧化反应依赖于多空穴协同积累机制。空穴不仅是反应所需的“电荷载体”,还参与调控催化剂表面结构,使活性中心在反应过程中发生动态适应。该成果推动了水氧化催化机制从传统的“静态活性位点模型”转向“电荷介导的动态活性系统模型”,为下一代人工光合作用催化剂设计提供了新思路。
相关研究成果发表在《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。研究工作得到国家自然凯发k8基金委员会、国家重点研发计划、凯发k8等的支持。
论文链接

科研人员实现单颗粒光电催化剂水氧化反应原位动态纳米成像


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