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  • 合肥研究院開發出制備超低負載量鉑納米催化劑的方法

    近日,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所低溫等離子體應用研究室助理研究員胡覺等人發展了一種全等離子體技術制備超低負載量鉑納米催化劑的方法,可大大提高鉑的利用率,并在此基礎上研究了功能基團對鉑納米顆粒錨定、生長及其催化性能的影響。相關研究成果發表在《應用物理快報》上。 鉑和鉑基催化劑具有高活性和高穩定性等特點,在能源、化工等領域有著不可替代的應用價值。然而由于鉑資源匱乏、價格昂貴,如何減小鉑用量、提高其利用率的同時提高鉑的催化活性和穩定性成為鉑基催化劑研究領域所面臨的主要難題。研究人員發展了一種全等離子體技術制備超低負載量鉑納米催化劑的方法,通過構筑有效的三相反應界面,使鉑納米顆粒均勻分布于三相反應區內,大大提高了鉑的利用率。為了進一步提高鉑的性能,研究人員采用等離子體原位活化的方法,在碳載體表面引入含氧官能團,研究功能基團對鉑納米顆粒錨定、生長及其催化性能的影響。前期研究成果均發表在國際學術期刊上(J. Phy......閱讀全文

    非金屬等離子體光催化領域取得重要進展

    近日,暨南大學物理與光電工程學院(理工學院)納米光子學研究院教授婁在祝、李寶軍團隊與山東大學教授王澤巖團隊合作,在非金屬等離子體光催化領域取得重要進展。相關成果發表于《先進材料》(Advanced Materials)。微流反應器中高活性等離子體氧化鎢光催化叔丁醇脫水反應。研究團隊供圖論文共同通訊作

    酸性OER催化劑的催化性能研究

      氫能具有清潔可再生等優勢,是最有潛力替代傳統化石燃料的新型能源。電解水制氫是在新能源快速發展背景下,完善清潔能源消納長效機制以及實現電網和氣網互通的重要手段。質子交換膜(PEM)電解槽是高效的電解水裝置,具有服役電流大以及制取氣體純凈等優點,但是酸性OER催化劑的設計是制約其規模化應用的主要因素

    等離子體所在邊界等離子體對流輸運研究方面取得進展

    日前,等離子體所托卡馬克物理研究室博士生張偉等人在射頻波引起的邊界等離子體對流輸運研究方面取得新進展,相關研究成果發表在核聚變頂級期刊《Plasma Physics and Controlled Fusion》上[Zhang W., Feng Y., Noterdaeme J.-M., et

    等離子體所托卡馬克等離子體自發旋轉研究取得進展

      基于東方超環(EAST)裝置的優勢,中科院合肥物質科學研究院等離子體所緊跟國際研究熱點,發展了先進的二維成像彎晶譜儀和多時點快速往復式探針等診斷手段,開展了低雜波電流驅動下自發旋轉的實驗研究,重復測量了不同等離子體電流、電子密度、等離子位形以及低雜波功率下芯部和邊界的旋轉的時空分

    等離子體所在邊界等離子體對流輸運研究方面取得進展

      日前,等離子體所托卡馬克物理研究室博士生張偉等人在射頻波引起的邊界等離子體對流輸運研究方面取得新進展,相關研究成果以Modelling of the ICRF induced E ×B convection in the scrape-off-layer of ASDEX Upgrade為題,發

    光催化有機催化反應應用研究獲重要進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517838.shtm

    研究實現光催化助催化劑調控內建電場成像

      近日,中科院大連化物所朱劍博士、范峰滔研究員和李燦院士等人利用自主研發的空間分辨表面光電壓譜和開爾文探針成像系統研究助催化劑在太陽能燃料轉化過程中的作用,發現納米尺度助催化劑可以有效調控光催化材料內建電場的方向和大小,在界面處形成高達2.5kV/cm的內建電場,局部的光電壓值可達到80倍的增強。

    鎳催化劑催化的交叉偶聯反應研究取得系列進展

      在現代有機反應新方法學的研究領域,以廉價鎳為催化劑催化的交叉偶聯反應是其中的熱點之一,特別是在鈴木偶聯反應方面,已有許多創新性成果見諸報道。但是,目前依然存在大量的科學問題亟待解決:首先,以膦/磷基團活化的酚類化合物為反應物的偶聯反應無法進行;其次,在已報道的其它底物的反應中,絕大多數反應存在催

    催化裂化催化劑表面分析技術的研究進展

    文中闡述了國內外表面分析技術在催化裂化催化劑研究中的應用。結合催化裂化催化劑的研發趨勢,指出了催化劑表面分析技術的研究方向,同時為開發新的超高活性的分子篩提供分析方法,使催化劑設計更為合理,對于指導開發新型重油催化劑具有一定的意義。?

    研究發現催化產物主導催化劑活化的新現象

    近日,中國科學院大連化學物理研究所包信和院士、研究員傅強團隊在反應誘導催化劑表界面結構動態演變研究中取得新進展,發現逆水氣變換反應產物水和一氧化碳先后主導氮化鉬催化劑的表面活化,導致其表面重構為活性更高的氧化鉬和碳化鉬結構,進一步增強了催化活性,促進了表面碳化,催化活性和催化劑活化之間呈現正反饋的關

    大連化物所手性催化研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室分子催化與原位表征研究組李燦、劉龑團隊在手性催化研究方面取得新進展,完成了高反應活性和對映選擇性底物控制的基于鄰位亞甲基醌(o-QMs)中間體的動態動力學拆分和4+2環加成反應。相關研究成果發表在《德國應用化學》(Angew. Chem.

    納米碳催化研究取得重要突破

    納米碳催化研究取得重要突破? ? ? ? 據了解,我國是一個聚氯乙烯(PVC)生產和消耗大國,2013年生產1529.5萬噸,其中75%是由煤經電石法制得的乙炔再在氯化汞(HgCl2)催化劑作用下經過氫氯化反應過程生產而來。這一過程造成了大量的汞(俗稱“水銀”)排放,對環境造成嚴重的污染。聯合國20

    催化醇高效氧化研究獲進展

    醇無溶劑催化氧化是合成精細化學品的綠色途徑。其中,鈀基催化劑因其優異的催化活性而得到廣泛研究和應用。日前,中國科學院山西煤炭化學研究所副研究員張斌、研究員覃勇團隊,利用原子層沉積技術實現了在氧化鈰上構筑穩定且氧化鈀和零價鈀+氧化鈀比例穩定可調的鈀團簇催化劑,有望進一步改變反應路徑,提升鈀催化劑

    大連化物所手性催化研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室分子催化與原位表征研究組李燦、劉龑團隊在手性催化研究方面取得新進展,完成了高反應活性和對映選擇性底物控制的基于鄰位亞甲基醌(o-QMs)中間體的動態動力學拆分和4+2環加成反應。相關研究成果發表在《德國應用化學》(Angew. Chem.

    光催化研究取得新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512670.shtm近日,陜西科技大學材料科學與工程學院(文物保護科學與技術學院)碳基功能材料創新團隊在光催化研究領域取得重要進展,相關研究成果發表于Advanced Materials。電荷復合速度快

    光催化制氫研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519560.shtm

    西安光機所低溫等離子體研究獲進展

      1月7日出版的應用物理類國際期刊Applied physics Letters (APL) 再次刊登中國科學院西安光學精密機械研究所瞬態光學與光子技術國家重點實驗室湯潔博士帶領的等離子體研究團隊的最新研究論文A low-power magnetic-field-assisted plas

    等離子體處理有機廢氣研究進展

    近年來,低溫等離子體技術由于其自身優點得到越來越多的重視,尤其是在低濃度5?VOCs處理方面優勢突出。本文介紹了低溫等離子體的概念及產生方法,簡述了低溫等離子體處理VOCs的機理。從影響因素、反應產物及等溫等離子體催化協同三個方面綜述了研究進展,zui后指出了未來的研究方向。?

    等離子體所研究員講堂開課

      為深化科教合作,加強對青年人才的培養,中科院等離子體物理研究所推出“研究員講習制度”,以研究員講堂為授課平臺。3月1日下午,研究員講堂正式開始授課,等離子體所黨委書記張曉東帶來第一講“L-H 轉換條件分析研究及對H 模及其控制的理解”,吸引了百余名職工、學生到場學習。  張曉東根

    CdS核金等離子體衛星納米結構增強光催化析氫反應

    通過使用半導體材料光催化將水分解產生氫氣是將太陽能轉化為清潔化學能的有前景的方法,并且已經引起了相當大的關注。然而,大多數半導體光催化劑由于其窄的光譜響應間隔和高的載流子復合速率而表現出低的光催化活性。目前已經開發了許多策略來處理這些問題,例如能帶工程,形態剪裁,用金屬或非金屬助催化劑加載以

    研究闡述了光催化生物質精煉的催化劑設計

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王峰、副研究員羅能超團隊發表光催化生物質精煉的催化劑設計綜述性文章,總結了光催化劑的表面結構、電子結構以及助催化劑等因素對生物質精煉中的界面電荷轉移和自由基反應的影響,為實現高效、高選擇性的光催化生物質精煉提供借鑒。相關成果發表在《自然-合成》上。生物質是地球

    研究人員發展高活性電催化氧還原反應催化劑

      電催化氧還原反應(ORR)是能源轉換和存儲中的重要環節,在催化的d-帶中心理論的指引下,目前的電催化劑設計與制備正從貴金屬向過渡金屬基材料的方向發展以降低能源轉換的成本。通常主族金屬元素由于本身非局域化的外層電子導致其缺乏合適的半滿軌道進行多電子催化而被認為活性較差,因而基于主族s區金屬制備的材

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    等離子體所低溫等離子體制備納米材料及應用研究取得進展

      近日,中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所低溫等離子體應用研究室王奇博士的論文《低溫等離子體技術制備基于碳納米管和石墨烯的復合材料及其在燃料電池中的應用》(Low-temperature plasma synthesis of carbon nanotubes and graphene

    研究在層狀硅酸鋅光催化材料研究取得進展

      近日,中國科學院新疆理化技術研究所環境科學與技術研究室副研究員王蘭團隊,以源于蛭石的活性二氧化硅為基體,利用液相外延生長法,成功合成了新型的層狀硅酸鋅納米片材料,并用于光催化降解有機污染物和光還原CO2制CO。近年來,層狀硅酸鹽材料作為典型的二維材料,因其來源豐富已廣泛用于催化劑載體和吸附劑方面

    大連化物所研究團隊在光熱協同催化研究取得進展

      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劉曉艷、中科院院士張濤團隊在光熱協同催化研究方面取得進展,發現采用Pt/TiO2-WO3催化氧化丙烷,在低溫和高濃度氧氣條件下,光熱協同催化的活性遠遠高于單獨的光催化和熱催化的活性。  以氧氣為氧化劑的氧化反應(如揮發性有機污染物消除、烷

    大連化物所單原子催化研究取得進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所張濤院士團隊與美國亞利桑那州立大學劉景月教授(該所“千人計劃”)一起合作,在單原子催化研究領域取得新進展。首次將Pt/FeOx 單原子及準單原子催化劑用于含有不飽和取代基團的芳香硝基化合物的選擇加氫反應,在溫和反應條件下(40 oC, 氫氣壓力0.3 MPa)獲

    大連化物所納米金催化研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員張濤、劉曉艷團隊在金催化研究方面取得新進展,采用鋅鋁水滑石負載的硫醇保護Au25原子團簇作為前驅體制得的納米金催化劑,在含有其它不飽和取代基團的芳香硝基化合物選擇加氫反應中表現出較高的選擇性,相關研究成果發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. I

    氮化碳催化劑研究獲進展

      基于SO4·-和·OH自由基的高級氧化技術,具有氧化能力強、水質適用范圍廣、礦化程度高等優勢,已成為水污染治理領域的前沿熱點課題之一。高效異相催化體系的構建是高級氧化技術的主要研究方向,其核心在于高性能異相催化劑的設計。近期,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所副研究員李家星與濟南大學

    QM/MM酶催化反應機制研究

    酶反應機理研究是化學、生物學中的核心問題之一,長期以來受到廣泛關注。不過酶催化反應研究相當復雜,無論實驗還是計算模擬都充滿挑戰,這主要是因為酶反應過程的多尺度特性[1]: 如圖1所示,反應底物化學鍵斷裂與生成、蛋白局部氨基酸殘基的運動往往在飛秒到皮秒的時間尺度,若要描述溶劑分子例如水的動力學行為至少

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