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搜索结果: 1-15 共查到化学 纳米催化相关记录32条 . 查询时间(0.125 秒)
甲醛因具有致畸、致癌的危害,是室内环境中最受关注的气态污染物之一。我国新颁布的《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2020)已将室内甲醛浓度限值由此前的0.1 mg/m3(GB/T 18883-2002)降低至0.08 mg/m3,采取有效的措施净化室内甲醛,对改善室内空气质量、降低健康风险具有重大意义。相比目前市场主流的吸附、等离子体氧化和光催化氧化等除甲醛技术,常温催化氧化除甲醛的反应...
2033年2月23日,中国科学院上海硅酸盐研究所召开上海市基础研究领域重点项目“面向肿瘤高效治疗的纳米催化医学基础研究”项目启动会。上海市科学技术委员会总工程师赵健、基础研究处处长宋扬,项目专家组组长、上海交大医学院附属上海市第六人民医院张长青副院长,专家组成员上海交通大学医学院附属仁济医院刘颖斌教授、上海交通大学李富友教授、华东师范大学田阳教授和姜雪峰教授,上海硅酸盐所副所长吴成铁研究员、科技综...
藉由芬顿反应或类芬顿反应将肿瘤微环境中双氧水转变为具有高毒性的羟基自由基(·OH),同时不需要额外的外部作用使得化学动力学疗法成为一种有效调节肿瘤微环境实现肿瘤治疗的新型策略。虽然肿瘤微环境中双氧水浓度通常高于正常组织,但是其不足以支持持续产生足量的·OH实现肿瘤的杀伤。因此体外递送额外双氧水或芬顿反应催化剂成为解决这一难题的方案,但是递送介质的脱靶和大量催化剂带来的毒性往往导致治疗的低效性和严重...
氧化应激在骨质疏松症的发病机制中起重要作用,对相关病理状态下骨折修复产生不良影响,不利于植入物与周围骨结合。赋予骨科植入物表面生物抗氧化功能,对于改善骨质疏松症下植入物周围成骨细胞活性和骨再生具有重要意义。
随着质子交换膜电解池(PEMWEs)的发展,在酸性条件下水解制氢被认为是高效转化可持续氢能最有前景的方式。电解水包括两个半反应:阳极的析氧反应(OER)和阴极的析氢反应(HER)。酸性条件下,与Pt基催化剂在低过电位具有良好的HER性能相比,阳极的OER反应动力学缓慢和催化剂的快速失活,成为PEMWEs实际应用的最大瓶颈。
利用可再生能源在温和可控的条件下电催化还原转化二氧化碳为有用燃料和化学品是能源化学的重要前沿,具有广阔的应用前景。其核心挑战是开发高性能二氧化碳还原反应(CO2RR)的电催化剂,提高目标产物产率和实现高选择性。
利用可再生能源在温和可控的条件下电催化还原转化二氧化碳为有用燃料和化学品是能源化学的重要前沿,具有广阔的应用前景。其核心挑战是开发高性能二氧化碳还原反应(CO2RR)的电催化剂,提高目标产物产率和实现高选择性。
利用可再生能源在温和可控的条件下电催化还原转化二氧化碳为有用燃料和化学品是能源化学的重要前沿,具有广阔的应用前景。其核心挑战是开发高性能二氧化碳还原反应(CO2RR)的电催化剂,提高目标产物产率和实现高选择性。
河北科技大学青年教师苏然团队在纳米催化全解水研究取得重要进展,相关研究结果近日发表在《德国应用化学》。 全解水产氢产氧是能够解决能源短缺与环境危机的理想途径之一,其难点在于高效、稳定、廉价的催化剂的开发。光催化或电催化是常见的全解水方法,但其析氧效率低影响了全解水的效能,而自然界中存在着潮汐能、振动能等各种机械能,利用压电材料将机械能转化为全解水的动力是压电催化领域的研究热点,然而目前已报道的压...
中国科学院长春应用化学研究所研究员宋术岩和中科院院士张洪杰团队系统总结了非贵金属CeO2基混合氧化物纳米催化剂的研究现状。与单组分催化剂材料相比,混合氧化物中的界面可以在很大程度上优化非均相催化反应的关键步骤,如底物分子的吸附速率、中间状态以及产物的解吸速率。随着合成技术的发展,一些具有特殊的纳米结构如多孔、空心、核壳和蛋黄壳等类型的非贵金属CeO2基混合氧化物材料已经成功地制备出来。这些具有不同...
二氧化铈(CeO2)是催化系统中应用非常广泛的一种组分,其中贵金属负载的CeO2基催化剂研究非常广泛,然而,这类催化材料存在起燃温度高、催化剂中毒、活性下降、重金属污染等缺点,因此,大量的研究工作致力于开发新的先进材料以期获得更好的性能。非贵金属CeO2基混合氧化物作为潜在的替代材料,能够有效地提高氧气储存/释放能力克服在高温下失去稳定性和活性的限制。然而,掺杂的组分、浓度、纳米结构的形貌和尺寸均...
针对这一挑战,在“大科学装置前沿研究”重点专项等的支持下,中国科学院化学所朱庆宫、韩布兴研究组发现了硒化铜纳米催化剂在二氧化碳电化学还原法生产甲醇过程中的出色表现,在285mV的低过电压下,电流密度可高达41.5 mA·cm-2并且法拉第效率为77.6%。该电流密度比目前报道的电流密度高,并且甲醇生产的法拉第效率非常高。催化剂在反应中也非常稳定,其中铜和硒在催化反应中具有良好的协同作用。这项工作据...
提到大型化工,人们往往首先想到的是鳞次栉比的工业厂房。然而,在这些高耸入云的“钢铁森林”里面,决定化工过程效率却是众多的催化剂。这些催化剂通过调控反应途径和加速反应进程提高过程效率,其中在纳米乃至原子尺度上的活性位结构是催化作用的核心。
记者从中国科学技术大学获悉,该校路军岭教授课题组与李微雪教授课题组合作,首次揭示了金属纳米催化剂中,几何效应和电子效应各自对催化反应随尺寸变化的调变规律,创造性地提出一种拆分剥离金属颗粒几何效应和电子效应的策略——金属纳米颗粒的“氧化物选择性包裹”。在具有重要应用背景的铂催化苯甲醇选择性氧化到苯甲醛反应中,实现了高活性和高选择性转化。
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室催化反应化学研究组副研究员周燕、研究员申文杰等与美国亚利桑那州立大学(Arizona State University)教授刘景月合作,在金-氧化铁(Au-Fe2O3)界面结构及其催化性能研究方面取得新进展,研究成果以通讯形式发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。

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