(该学科下共有 3 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-11 22:03
学科: 人工智能 物理化学 计算机科学与技术
大阪大学研究者用AI分析过冷水结构,统一比较16种分子描述方法,找出最能反映高/低密度液态水差异的指标,帮助大众理解水为何在零下仍不结冰及其奇特性质。
标签: 人工智能结构分析 分子动力学模拟 氢键网络 水的两种液态
作者: aeks | 发布时间: 2026-07-03 10:01
学科: 材料科学与工程 物理化学 纳米科学与工程 能源动力
新研究发现,纳米尺度下水的化学活性增强并非源于‘空间狭小’本身,而是由超高内部压力和周围材料表面化学性质共同导致。这解释了过去十年相关实验结果相互矛盾的原因,为设计高效能源器件(如燃料电池、电池)中的纳米水环境提供了新思路。
标签: 机器学习模拟 水自电离 界面化学 范德华压力
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-24 06:03
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理化学 电子科学与技术
电子转移(ET)是能量转换和化学反应的核心过程。传统理论认为,电极材料只提供电子通道,而决定反应快慢的‘重组能’主要来自电解液。本研究发现:电极自身的电子结构(尤其是态密度)对重组能起主导作用,远超以往认知。这为设计高效电化学界面提供了新思路。
标签: 电子转移 电极态密度 石墨烯 重组能 马库斯理论