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能源和化学品的技术革命在上个世纪极大地促进了经济和社会的发展。随着自然资源短缺、环境及气候越来越恶劣,社会必然会朝着绿色、低碳和循环经济方向发展,为催化技术继续发挥引领作用提供了契机。本文主要聚焦新型热催化、电催化工艺和具有创新性的光催化技术,其关键在于创建具有特定催化活性的催化路线。
最近,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员刘洪阳团队与北京大学教授马丁、清华大学教授李隽、南方科技大学教授王阳刚、中国科学院大学教授周武、香港科技大学教授王宁等团队合作,通过精准构筑亚纳米尺度原子级分散Pd、Pt金属团簇催化材料,实现有机载氢分子高效制氢,《美国化学学会杂志》 (Journal of the American Chemical Society) 与《自然-催化》 (N...
2022年4月20日,由西南化工研究设计院有限公司(以下称“西南院”)EP总包的中国华能集团华亭煤业60万吨/年甲醇制20万吨聚丙烯(FMTP)科技示范项目35000kg/h工艺液干燥和38000Nm3/h工艺气干燥装置开车成功,干燥指标满足丙烯生产要求,助力聚丙烯装置成功产出合格产品。
海星是一类行动缓慢的低等海洋动物,生活在从浅海到深海的广袤海域。在漫长的进化过程中,海星产生出独特的次级代谢产物,用以对抗捕食者和微生物的威胁。该产物主要是结构多样的甾体皂甙,表现出许多生理活性,如抗菌、抗炎、抗肿瘤等。迄今为止,已有超过500个海星皂甙分子被分离鉴定出来,其中绝大部分可以归于海星皂甙和多羟基海星皂甙两大类。环状海星皂甙是第三类海星皂甙,目前仅有9个成员被鉴定出来,自1981年首次...
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碳基能源纳米材料研究组(DNL2102组)潘秀莲研究员、包信和院士团队在合成气催化转化方面取得新进展,实现高选择性制备异构烷烃汽油(OXZEO?-TG)。合成气是煤、天然气、生物质等碳资源高效利用的重要平台,其中碳-碳键偶联的精准调控一直是合成气化学研究领域最核心也是最具挑战性的问题。团队提出的OXZEO?催化概念实现了合成气一步高选择性制备低碳烯...
多肽分子由于其良好的生物兼容性和稳定的非共价作用,在构建生物医用功能材料领域广受关注。特别是在活细胞内通过酶催化组装、原位构筑多肽纳米结构是实现疾病检测与治疗的有效策略与前沿研究领域,近年来受到了广泛关注。然而,这一过程严重依赖酶的过表达,极大地限制该策略在疾病早期检测或细胞活性调控中的应用。
二氧化碳是温室气体,也是重要的碳一化工原料,其转化研究具有重要意义。醇类化合物作为简单易得的原料,直接选择性地转化醇得到有用的化合物在合成领域尤为重要。由于醇的碳-氧键解离能高(BDE ~ 96 kcal/mol),碳-氧键难以断裂。目前常用的方法是将醇转化为高活性的中间体,然后再断裂碳-氧键实现新化合物的制备。但是,该方法步骤繁琐、原子经济性较低。因此,开发温和条件下醇类化合物的直接碳-氧键断裂...
二氧化碳是温室气体,也是重要的碳一化工原料,其转化研究具有重要意义。醇类化合物作为简单易得的原料,直接选择性地转化醇得到有用的化合物在合成领域尤为重要。由于醇的碳-氧键解离能高(BDE ~ 96 kcal/mol),碳-氧键难以断裂。目前常用的方法是将醇转化为高活性的中间体,然后再断裂碳-氧键实现新化合物的制备。但是,该方法步骤繁琐、原子经济性较低。因此,开发温和条件下醇类化合物的直接碳-氧键断裂...
金属有机笼(MOCs)是由金属节点和有机连接体组成的离散的超分子实体。虽然MOCs的组成和组装原理与金属有机框架(MOFs)相似,但具有离散纳米结构的MOCs在尺寸、拓扑、溶解度、表征和稳定性等方面与MOFs有明显不同的特征。经过对MOCs进行合成后修饰(PSMs),可以实现对连接体、金属节点、孔隙或表面环境进行修饰,从而来引入新的官能团、增加功能性,拓展MOCs在各种领域的应用。
火山喷发的预测经历了从经验模式到基于岩浆动力学性质的模型的转换,这些预测模型的建立强烈依赖于岩浆运移和存储的物理化学条件,包括岩浆的成分、黏度和温度等。
通过可再生电力电化学还原CO2为解决过量温室气体和在温和环境下实现碳中和提供了一种有效的方法。铜基催化剂对CO2电还原反应中的多碳(C2+)产物具有独特的催化活性,并被广泛研究以提高相应的选择性和活性。近日,中国科学院化学研究所韩布兴报告了一种F掺杂的Cu(F-Cu)催化剂,C2+产物(主要是乙烯和乙醇)法拉第效率达到70.4%。相关成果发表于Green Chemistry。
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太阳能研究部(DNL16)章福祥研究员、李灿院士等人受邀撰写了关于氮掺杂氧化物半导体材料用于光催化水分解的综述性评论文章。氮掺杂氧化物是最典型的一类可见光响应光催化材料,其主要原理是通过电负性较小的氮原子部分或全部取代金属氧化物中的氧原子,实现氧化物价态的显著提升,进而拓展氧化物的吸收从紫外至可见光部分。根据氮取代后氧化物的原有结构是否改变,获得的...
石墨烯自2004年被发现及2010年被授予诺贝尔奖以来,获得了持续的关注与广泛的研究。完美的石墨烯具有极高的载流子迁移率和广泛的应用前景。围绕着高质量石墨烯的制备,化学气相沉积法被广泛采用。然而,所制备的大面积石墨烯中普遍存在多层石墨烯孤岛,如何制备大面积纯单层高质量石墨烯,一直是领域内关注的难点与热点。在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,化学所有机固体院重点实验室刘云圻院士团队相关...
利用二氯二茂锆与4,4′-(蒽-9,10-二基)二苯甲酸自组装制备了一种锆基金属有机四面体(ZrT-6),并将其应用于过氧草酸酯类化学发光的研究,发现其在发光强度和寿命方面均优于所使用的配体.更重要的是,ZrT-6在化学发光过程中保持了良好的稳定性,为其进一步的实际应用打下了坚实的基础.该工作对过氧草酸酯类化学发光系统的设计具有借鉴意义.
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傅强研究员和包信和院士团队在金属-氧化物界面催化研究方面取得新进展,发现在二氧化碳加氢反应中气氛诱导Ru与氧化钼(MoO3)之间发生金属-载体强相互作用(SMSI),实现催化反应选择性的定向调控。金属-载体强相互作用是多相催化中的经典概念之一。经常发生于金属/氧化物催化剂的还原预处理过程,担载的金属粒子会被载体薄层结构所包裹,由此导致催化性能的降低...

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