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搜索结果: 1-15 共查到化学 催化氧化相关记录186条 . 查询时间(0.223 秒)
一种催化氧化5-羟甲基糠醛制备马来酸酐的新路线,该路线以空气或者氧气为氧源,钒氧化合物为催化剂,在60-130℃,将5-羟甲基糠醛选择氧化得到马来酸酐及马来酸。该方法以生物质资源为最终原料来源,反应条件温和,具有极大的发展潜力。
硫酸盐是大气细颗粒物(PM2.5)的主要成分,对全球气候变化、区域空气质量和人类健康具有重要影响。目前全球和区域大气模式未能准确模拟硫酸盐的观测结果,表明大气中存在硫酸盐的未知生成机制。中国科学院生态环境研究中心研究员贺泓团队,联合美国宾夕法尼亚大学教授Joseph S. Francisco团队、北京理工大学教授张秀辉团队发现,在潮解NaCl颗粒上,SO2可以发生非均相光氧化反应生成硫酸盐。研究通...
一种水相催化氧化乳酸酯制备丙酮酸酯的方法,该方法以铋化合物负载的Pt或者Pd为催化剂,分子氧为氧化剂,水为溶剂,高效选择性氧化乳酸酯制备丙酮酸酯,该过程反应条件温和,产物选择性高,催化剂可重复使用,具有重要的应用前景。
一种电催化氧化乙烯制备环氧乙烷的方法,采用电化学的方法,在温和的反应条件下电催化氧化乙烯制备环氧乙烷,在反应体系中,乙烯可在银基催化剂表面上与原位电氧化生成的活性氧物种发生反应生成环氧乙烷,避免了乙烯与大量氧气的混合,提高了制备过程的安全性。本发明步骤简单、反应条件温和,克服了传统制备环氧乙烷所需的高温高压环境、合成步骤复杂以及安全隐患严重等问题。
随着城市化和工业化的快速发展,不断增加的能源消耗和污染物排放导致的能源危机和环境污染已成为亟待解决的问题,其中人为排放的挥发性有机物(Volatile organic compounds,VOCs)直接对环境和人体健康造成威胁,并且是生成臭氧和细颗粒物的重要前驱体。催化氧化法能够在低温条件下高效去除VOCs,但是对于含苯环的污染物如甲苯等,其开环过程需要较高的能量,仍然需要提供外部电加热供能,实现...
催化氧化环境空气氮氧化物(NOx)过程中,不同光生自由基与NOx反应的路径和作用机制各异,某些反应副产物会抑制NOx的完全氧化。因此,借助化学计算设计目标自由基主导的光催化过程,对实现NOx完全氧化、促进材料的实际应用至关重要。
近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所多相催化转化研究组研究员李学兵团队联合中国石油大学(华东)教授柳云骐团队,在丙烷光热协同催化氧化方面取得进展,制备出具有优异丙烷氧化热活性和光热活性的催化剂。
2023年3月24日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所多相催化转化研究组研究员李学兵团队联合中国石油大学(华东)教授柳云骐团队,在丙烷光热协同催化氧化方面取得进展,制备出具有优异丙烷氧化热活性和光热活性的催化剂。
环境中内分泌干扰物双酚A(BPA)的毒理效应、污染风险及控制问题已引起广泛关注。高级氧化技术常被用于有毒有机物的氧化降解,但如何选择催化剂和氧化剂来降解BPA,这是该类污染物治理的一个难点。
挥发性有机化合物(VOCs)是造成大气环境污染及臭氧(O3)浓度升高的重要因素,是我国大气污染防治攻坚战的重要治理对象。催化燃烧技术(即催化氧化法)具有起燃温度低、适用范围广、无二次污染等特点,已被广泛应用于移动源和固定源VOCs 的净化消除。现有工业尾气芳香烃类VOCs的净化消除通常采用贵金属催化剂,但贵金属价格高。因此,采用非贵金属催化剂是降低VOCs催化燃烧技术成本的重要研发方向。
二甲苯是一种有毒挥发性有机化合物(Volatileorganiccompounds,VOCs),也是常见的工业污染物之一。催化氧化法可将二甲苯分解成CO2和H2O,有效防止有害气体排放到大气中。催化氧化法脱除二甲苯的关键是催化剂的低温活性和反应稳定性。本文从催化剂的制备方法、构效关系、活性组分之间及其与载体相互作用机制对催化性能的影响等方面,介绍了负载型贵金属催化剂、非贵金属氧化物和钙钛矿型氧化物...
生物体利用金属酶活化氧气完成新陈代谢的氧化过程,受此启发,科研人员发展了一系列重要的仿生催化氧化反应体系;其中,基于非血红酶(牛磺酸双加氧酶,甲烷单加氧酶等)活性中心结构的构建的四氮铁、锰配合物在羧酸辅助下活化H2O2,实现了对C=C键和C-H键的高效选择性氧化。然而,配合物在均相氧化反应条件下易被氧化失活。长期以来,催化剂的氧化降解难题一直未得到有效解决。
多环芳烃(PAHs)衍生物的毒理效应、污染风险及控制问题已引起广泛关注。高级氧化技术常被用于环境中有毒有机物的氧化降解,但如何选择催化剂和氧化剂来降解PAHs衍生物,这是该类污染物治理的一个难点。
近日,我所有机硼化学与绿色氧化创新特区研究组(02T6组)戴文副研究员团队在钴基氮掺杂介孔碳催化氧化醇C-C断裂制备酯的研究中取得新进展。C-C键是构筑有机化合物的基本单元,其选择性断裂在有机化学、生物降解和石油工业中有着重要的应用。然而,由于C-C键的内在化学惰性和种类的多样性,使得高效、高选择性地实现C-C键的断裂仍面临挑战。生物质中含有丰富的醇类C-C键,比如木质素结构单元中含有大量的C(O...
近日,物质科学与信息技术研究院李漫波教授课题组与斯德哥尔摩大学Jan-E. Bäckvall教授课题组及瑞典中部大学A. Córdova教授课题组合作,在Angew. Chem. Int. Ed.杂志上发文,报道了结晶纳米纤维素(CNC)负载的钯催化剂在银离子的作用下,能显著提升其在氧化羰基化反应中的催化活性,在过渡金属催化领域取得重要进展,安徽大学物质科学与信息技术研究院为第一通讯单位...

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