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【翼享学术】d-p轨道杂化描述符实现高性能Na-CO2电池的催化剂设计

科翼计算模拟 2026-01-31 19:30
文章摘要
本文背景为Na-CO2电池因放电产物Na2C2O4绝缘导致电极钝化等问题,制约其发展。研究目的在于从电子结构层面揭示催化机理,建立普适性理论描述符以指导高性能催化剂的理性设计。结论是北京化工大学团队提出d-p轨道杂化描述符,通过量化金属d轨道与氧p轨道杂化强度,成功预测Na2C2O4分解能垒与催化活性,并实验验证Pd基催化剂性能卓越,实现了低过电位、高循环稳定性和能量效率,为Na-CO2电池及其他能源转换技术的催化剂开发提供了系统性理论框架。
【翼享学术】d-p轨道杂化描述符实现高性能Na-CO2电池的催化剂设计
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