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搜索结果: 16-30 共查到物理学 催化相关记录110条 . 查询时间(0.749 秒)
2023年1月,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究室(十五室)杨冰副研究员等与大连理工大学周思研究员合作,在气氛诱导动态调控催化剂再分散研究方面取得新进展,揭示了气氛、载体双重作用下金属原子的缓释迁移机制,实现了Rh基催化剂全尺寸调控与精准创制,并进一步阐明了甲烷选择性氧化反应中的尺寸特异性。
手性亚砜亚胺具有碱性的氮原子和在极性溶剂中良好的溶解性,是一类具有潜在应用价值的生物电子等排体(图1)。目前,合成这类化合物的主要策略是基于手性底物的立体专一性转化,如手性亚砜的亚胺化、手性亚砜亚胺的氧化和手性亚磺酰胺的S官能团化。近年来,利用过渡金属催化的不对称C-H键活化方式,为合成手性亚砜亚胺提供了新思路。然而,绝大部分过程生成了环状亚砜亚胺。鉴于非环状亚砜亚胺的重要性,利用不对称C-H键活...
2022年12月1日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能制储氢材料与催化研究组研究员章福祥团队与日本东京工业大学Kazuhiko Maeda教授团队合作,设计合成了层状结构的宽光谱捕光催化新材料β-ZrNBr,其吸光带边可至530nm,表现出较优异的光催化水分解半反应制氢和放氧、光催化半反应还原CO2制甲酸等功能。
2022年11月4日,中科院合肥研究院固体所环境与能源纳米材料中心在常温常压下电催化C–H活化研究领域取得重要进展,首次报道了具有明确且均一Ni–(O–C2)4配位结构的单原子镍催化剂(Ni-O-C),其在双氧水协同作用下电催化氧化苯制苯酚反应中表现出高活性和高选择性。相关研究成果发表在Advanced Science上。
近日,中南大学物理与电子学院刘敏教授团队与慕尼黑大学合作者共同在国际顶级刊物 Nature Communications上发表了题为“金属—载体共轭衰减策略用于单原子催化剂高效电还原产一氧化碳”(Attenuating metal-substrate conjugation in atomically dispersed nickel catalysts for electroreduction ...
在多相催化中,负载型金属催化材料的活性位点通常会受到周围化学环境的影响,表现出对催化性能的促进或抑制作用。特别是在亚纳米尺度(原子级分散)金属催化材料中,金属活性中心原子周围的配位(近邻)原子通常直接参与或影响催化反应的过程。近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心刘洪阳研究员和特别研究助理黄飞博士与北京大学马丁教授、香港科技大学王宁教授以及中科院山西煤化所温晓东研究员等团队合作,通过精...
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无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员、彭媛副研究员团队通过设计一种简便的原位生长结合限域界面聚合制备的新策略,提出了软-固态型无缺陷金属-有机框架复合分离膜(soft-solid metal-organic framework composite membrane, MOF SSCM)新概念,实现了尺寸差异极小的H2/CO2高精度分离,...
人为衍生排放进入环境大气中的NOx存在浓度虽极小(ppb级),却是酸雨、光化学烟雾、臭氧损耗的主要元凶,并对人体呼吸和心肺系统有强烈刺激和伤害作用。相比传统的NOx治理技术(包括吸收、吸附和选择性催化还原处理技术等),纳米光催化净化技术可利用太阳能在常温常压下实现环境大气中低浓度NOx的去除,被认为是保卫生态环境和有效处理污染问题的有效策略之一。然而,目前仍然需要克服一些关键科学问题来拓宽光催化净...
采用溶剂热法制备了三维花状CeO2/TiO2异质结光催化剂,然后以甲基橙(MO)为模拟有机污染物,在氙灯照射下考察了其光催化活性。结果表明,花状结构由纳米片和纳米颗粒复合而成,纳米片上均匀地附着CeO2颗粒。Ce/Ti的物质的量之比(nCe/nTi)和溶剂热时间影响异质结的光催化性能,当nCe/nTi=0.1、溶剂热时间为6h时,CeO2/TiO2的光催化活性达到最佳,氙灯照射50min的降解率达...
近日,南方科技大学化学系副教授舒伟课题组围绕绿色精准催化主题,在可见光催化的选择性转化领域取得系列进展,相关成果发表在Angewandte Chemie和ACS Catalysis等化学领域高水平期刊上。
介晶(mesocrystals)是一类由纳米晶以结晶学有序的方式自组装而成的纳米粒子超结构。由于结合了单个纳米颗粒和有序介尺度结构(从几纳米到几个微米)使得介晶产生很多新的集合特性,在催化、气敏、光电、生物医学、能源转化等领域具有广阔的应用前景。钒酸铟(InVO4)作为钒酸盐之一,具有较窄的带隙能,能够充分利用太能光,已被广泛应用于光催化水分解,CO2还原和可见光环境净化领域等,但在光催化固氮方面...
高效利用地球上丰富的太阳能、热能和机械能,在制备可再生燃料和去除环境污染物方面显示出巨大的潜力。其中光催化被认为是一种有前景的将太阳能转化为化学能的方式。然而,由于其不充分的光吸收、电荷分离和表面反应动力学,光催化反应仍然较难应用到实际的生活中。近期的一些研究表明引入外部激励对光催化反应的活性有明显的增强作用,如微波辐射、机械振动、温度扰动、电场以及磁场作用,这些外场主要是通过促进半导体的电荷分离...
暗物质,顾名思义,就是宇宙中不会与光产生很强相互作用的“暗”的物质。通常认为,较难利用电磁波的观测手段发现暗物质的踪迹。另一方面,暗物质会参与引力相互作用;当暗物质大量聚集时,它们之间强烈的引力效应会对周围的发光物质产生影响(如星体的运动、物质的分布等)。科学家通过对这些引力效应进行观测,已经基本确认暗物质的存在。事实上,暗物质不仅存在,而且大量存在并广泛分布。根据宇宙学各种观测,人们推断,宇宙中...
将CO2光催化转化为太阳能燃料,在节约能源和环境保护方面可谓一举两得。同时有望应用于地外人工光合成,利用太空舱密闭环境中的废弃CO2,或地外天体环境中丰富的CO2资源,原位、快速、可控地将二氧化碳转化成为氧气和含碳燃料,大幅度降低载人航天器的物资供应需求,支撑可承受、可持续的载人深空探索。这一反应多发生在半导体表面,涉及多电子/质子转移等复杂过程。近十年来,光驱动CO2加氢成C1物种已经取得了很好...
化学工程,于19世纪末开始发展并逐渐影响到工业生活的方方面面,是基于非线性耦合化学反应的动量、能量和质量传递的研究,强调的是诸如搅拌、分离、纯化等单元操作的工艺优化。与工业规模的化学工程一样,传质过程和表面反应也是纳米尺度上非均相电催化反应的重要组成部分。目前,工业化工的研究已经相当成熟,但是对微纳米尺度的化工研究还罕见报道。

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