催化反应的驱动力有哪些?
化学势与反应自由能作为催化反应的核心驱动力,主要通过调控反应体系的热力学平衡与动力学路径来实现反应加速与选择性控制。化学势梯度(∇μ)构成了物质传递的本质驱动力,推动反应物向催化剂活性位点定向迁移,并通过界面化学势的匹配优化降低相间传质阻力。
化学势与反应自由能作为催化反应的核心驱动力,主要通过调控反应体系的热力学平衡与动力学路径来实现反应加速与选择性控制。化学势梯度(∇μ)构成了物质传递的本质驱动力,推动反应物向催化剂活性位点定向迁移,并通过界面化学势的匹配优化降低相间传质阻力。
材料的内建电场(Built-in Electric Field)是光催化全解水(Overall Water Splitting, OWS)技术中的核心驱动力。它通过调控光生载流子的分离与传输,显著提升光解水效率。
差分电荷密度图是一种通过计算材料体系的总电荷密度与其组成原子在孤立状态下的电荷密度叠加之差,以图形化方式展示电荷重新分布情况的分析工具。其核心定义可表述为: