同步辐射XAS与DFT协同揭示催化活性位点结构与反应机理
说明:同步辐射XAS结合DFT,能精准解析材料原子结构与电子态,揭示催化反应机理。通过实验与理论相互验证,优化材料设计,提升性能。
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答案是,这些都是同步辐射光源。顺便说一句,最近我刚刚去参观了合肥先进光源(Hefei Advanced Light Facility,简称HALF),看到了李政道先生的题字以及全景的俯视图。我惊讶地发现,它不仅是像一只眼睛,而且更像一个全宇宙最神奇的图案:太极
说明:本文华算科技简要介绍了原位同步辐射X射线吸收光谱(XAS)在电催化研究中的应用,重点解析XANES与EXAFS在识别催化剂电子结构与局部配位环境中的作用,并展示其在揭示电催化反应动态过程中的独特优势。
说明:本文华算科技介绍同步辐射XAS凭借其原子级分辨、多元素分析、原位无损等优势,成为顶刊催化研究的关键技术。它精准解析活性中心配位与价态,并与电镜、XPS、DFT等多技术协同,揭示催化机制,指导高性能催化剂设计。
说明:本文华算科技系统介绍了同步辐射SAXS、WAXS、GISAXS和GIWAXS四种X射线散射技术的原理、优势与应用场景,涵盖从纳米到原子尺度的结构分析,为多领域材料研究提供全面技术支撑。
说明:本文华算科技介绍了同步辐射及XAS技术分析价态和结构的原理方法,包括XAS定义、XANES和EXAFS两个区域,分析价态变化的多种方法,以及在研究中与其他表征技术的协同作用。
1971年,Sayers、Stern和Lytle基于单电子单次散射理论,提出了X射线能量与被测材料结构之间的关系,并给出了被广泛接受的表达式。他们结合傅里叶变换,将几何结构与XAS特征清晰地关联起来,从而使XAS成为表征材料结构的有力工具。
长程有序与缺陷:扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)通过分析吸收边后随能量振荡的信号,可确定原子间的键长、键角及配位原子种类,为研究材料的长程有序结构与缺陷提供直接依据。
同步辐射X射线作为一种电磁辐射,其与物质的相互作用主要通过与原子中的电子发生电磁相互作用来实现。当X射线光子与物质中的电子相遇时,会发生多种现象,其中散射和吸收是最为关键的两种。散射现象又可细分为相干散射和非相干散射。相干散射,也被称为弹性散射,在这种情况下,
读博士对很多人来说都是一个重要的甚至艰难的决定,甚至很多人不知道读了博士有什么用,要不要读博士,以及如何做很好的科研。我想从我个人的经历分享给大家我读博期间遇到的见闻、经验、挫折和成就,以及寻找科研idea的方法论。
我研究了下后发现,其实这只是自媒体们在乱发挥,利用了我们被华为手机炒起来的爱国情怀……
9月23日晚,2025北京文化论坛重要成果发布专场活动举行,集中发布《从倡议到实践:2024中外文化交流报告》、“全国文化中心建设2024年度十件大事”等重要文化成果,促成一批重要项目签约,更好促进文化交流、文明互鉴。
9月23日晚,2025北京文化论坛重要成果发布专场活动举行。在习近平文化思想科学指引下,社会主义文化强国建设取得显著成就,一批批守正创新的生动实践和闪亮的文化科技融合成果,为文化繁荣注入强劲动力。今年,北京文化论坛首次创新举办重要成果发布专场活动,集中发布《从
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今天,由中共中央宣传部、北京市委、市政府共同主办的2025北京文化论坛在京开幕。今年,北京文化论坛首次创新举办重要成果发布专场活动,集中发布《从倡议到实践:2024中外文化交流报告》、“全国文化中心建设2024年度十件大事”等重要文化成果,促成一批重要项目签约
(见报请优先保留权威发布、专项发布和签约项目。另,十件大事客户端有全文详版)
说明:本文介绍了同步辐射SAXS技术在纳米尺度结构表征中的独特优势,并结合双原子催化剂研究,展示了其在确定原子结构、解析化学状态、追踪动态过程等方面的核心作用。通过多技术联用,揭示了Fe-Co双原子催化剂的构效关系,为高性能催化剂设计提供了重要指导。
XAFS(X射线吸收精细结构)技术自诞生以来,凭借其独特原理在科研领域广泛应用。X射线穿透物质时,会与原子中的电子相互作用,在特定能量下,X射线可激发原子内层电子,产生光电子。
这一概念由瑞士化学家阿尔弗雷德・维尔纳于1893年在配位理论中首次提出,最初用于解释过渡金属配合物的空间结构,如今已成为材料科学、化学、生物学等多学科的通用语言。