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  • 青島能源所:新型生物質基碳材料負載催化劑制備方法

    雜原子摻雜碳材料,由于其大比表面積、高孔隙、良好的電子傳導性以及熱、機械穩定性等特點,已被廣泛應用于催化、能源、生命科學等領域。傳統的制備方法往往都以不可再生碳源作為原料,制備過程一般要加入昂貴的模板、活化劑及雜原子源等。近年來,隨著能源危機的日益凸顯,以自然界中廉價易得、可再生的生物質為原料制備功能性生物質基碳材料受到科研工作者的日益關注。 自2017年以來,中國科學院青島生物能源與過程研究所研究員楊勇帶領的低碳催化轉化研究組以竹筍為材料,通過簡單水熱碳化過程實現了N,O雙雜原子摻雜的生物質碳材料的綠色制備。制備過程中以水為介質,無需添加活化劑和額外雜原子源,操作簡便、綠色環保。所制得的碳材料比表面積高(>1000 m2g-1),孔容大(0.84 cm3g-1),N含量高(3.32 wt%),且具有多級孔(微-介-大孔)結構。同時,以該碳材料為載體,通過浸漬還原法制備出粒徑分布均勻、高度分散負載金屬Pd納米結構催化......閱讀全文

    青島能源所:新型生物質基碳材料負載催化劑制備方法

      雜原子摻雜碳材料,由于其大比表面積、高孔隙、良好的電子傳導性以及熱、機械穩定性等特點,已被廣泛應用于催化、能源、生命科學等領域。傳統的制備方法往往都以不可再生碳源作為原料,制備過程一般要加入昂貴的模板、活化劑及雜原子源等。近年來,隨著能源危機的日益凸顯,以自然界中廉價易得、可再生的生物質為原料制

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      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所在催化劑空腔效應研究中取得進展。  在非均相催化中,特別是在高溫水相條件下,活性金屬流失、團聚、燒結等引起的催化劑失活問題一直是限制負載型金屬催化劑發展的癥結所在。此外,在實際反應中提高催化劑對特定產物的選擇也是催化劑制備過程中的一大挑戰。  為解

    太原理工大學研發新型草酸二甲酯加氫反應銅催化劑體系

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    科學家開發出原位合金化策略

    構筑高活性質子交換膜燃料電池陰極氧還原催化劑并降低貴金屬鉑(Pt)的用量,一直是納米催化劑材料領域研究的難點和熱點。碳基過渡金屬單原子催化劑(M-N-C)具有元素利用率高、本征活性強以及成本低、儲量相對豐富的優勢,在電催化氧還原反應過程中展現出獨特的優勢和廣闊的應用前景。現階段,M-N-C作為獨立催

    從源頭避免積碳——甲烷干整抗積碳鎳單原子催化劑

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化與新材料研究室研究員喬波濤、中科院院士張濤團隊在單原子催化研究方面取得新進展,發現在甲烷干整反應中羥基磷灰石負載鎳(Ni)原子催化劑不僅具有高活性,而且具有本征抗積炭性能。研究揭示Ni單原子活性位上CH4發生不完全解離,避免C物種生成,從源頭上避免了積碳生成

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    水熱法從生物質制備高效碳催化劑研究獲進展

      生物質廣義為一切有機的可以生長的物質,狹義指植物的主要組分纖維素、半纖維素和木質素。全球每年光合作用產生的生物質約1700億噸,所含的能量相當于5355億桶原油,遠高于2015年的原油消耗量(約350億桶)。目前生物質的利用有限,僅為3%-4%,其開發利用很有前景。目前關于生物質轉化的研究主要集

    鎳泡沫負載催化劑研究取得新進展

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    含雙金屬Fe(II)、Rh(I)的手性配位聚合物催化劑的合成  手性催化劑的負載化是不對稱催化中的一個挑戰性問題。針對手性催化劑傳統負載化方法存在的問題,中國科學院上海有機化學研究所金屬有機化學國家重點實驗室研究人員突破傳統思路,基于分子組裝原理,利用手性有機-金屬組裝體的手性環境、

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