选择性
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选择性
特别是在高盐、高温、复杂水体、土壤和生物体系中,如何保持纳米酶的长期稳定性、催化选择性和生态兼容性,将是决定其实际应用价值的关键。
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Nafion包覆通过提高表面疏水性部分抑制HER,而Naf/DiG/Cu在所有测试电压下均表现出最低的HER选择性和最高的CO₂RR选择性。
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通过在Cu表面局部限域DiG,研究团队在不改变Cu本征电子结构的前提下,构筑了更强、更有序的界面水氢键网络,抑制水解离和竞争性HER,并通过限制ER溶剂氢化路径减少乙烯生成,使CO₂RR选择性转向乙醇。
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因此,纳米酶研究面临的关键问题已不再只是“如何提高某一种类酶活性”,而是如何突破天然酶稳定性不足与传统纳米催化选择性有限之间的矛盾,如何将材料结构设计、催化机制解析、能源转换、污染治理和生态循环纳入统一框架。
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影响
吸附
这些是控制选择性吸附行为的关键因素,因为它们会影响吸附/解吸过程中框架变形的能量状态。
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关键
图4c表明,催化剂对中间体*OOH吸附不能太弱也不能太强,适中的ΔG*OOH是获得高活性和选择性的关键。
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