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光催化氧化环境空气氮氧化物(NOx)过程中,不同光生自由基与NOx反应的路径和作用机制各异,某些反应副产物会抑制NOx的完全氧化。因此,借助化学计算设计目标自由基主导的光催化过程,对实现NOx完全氧化、促进材料的实际应用至关重要。
中国科学院大连化物所等通过模拟叶片结构实现高效光催化生产过氧化氢(图)
大连化物所 叶片结构 高效光催化 过氧化氢
2023/3/16
2023年3月15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微纳米反应器与反应工程学创新特区研究组研究员刘健团队和澳大利亚昆士兰大学教授张西旺团队合作,在人工光合成过氧化氢(H2O2)研究方面取得新进展,通过模拟植物叶片的气孔结构,有效提升催化剂光催化生产H2O2的性能,使其太阳能到化学能(SCC)的转化率达到1.23%。
中国科学院大连化学物理研究所提出光催化生物质制氢新策略(图)
光催化生物质 清洁能源 制氢
2023/2/8
2023年2月,中国科学院大连化学物理研究所生物能源化学品研究组(DNL0603组)王峰研究员、罗能超副研究员团队与的里雅斯特大学Paolo Fornasiero教授团队合作,在光催化生物质制氢方面取得新进展。团队提出一种“C-C键优先”的策略,利用Ta掺杂的CeO2将生物多元醇和糖的C-C键完全断裂转化到甲酸、甲醛等C1液态氢载体,这类液态氢载体可以通过光或热催化释放氢气,显著提高了光催化生物质...
中国科学院沈阳分院大连化物所提出光催化生物质制氢新策略(图)
大连化物所 光催化生物 质制氢新策略
2023/5/10
2023年2/3日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源化学品研究组研究员王峰、副研究员罗能超团队与的里雅斯特大学教授Paolo Fornasiero团队合作,在光催化生物质制氢方面取得新进展。团队提出一种“C-C键优先”的策略,利用Ta掺杂的CeO2将生物多元醇和糖的C-C键完全断裂转化到甲酸、甲醛等C1液态氢载体,这类液态氢载体可以通过光或热催化释放氢气,显著提高了光催化生物质制氢的效率。
中国科学院大连化物所发展出抑制光催化分解水制氢逆反应新技术(图)
大连化物所 光催化分解 水制氢
2023/2/1
2023年1月29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、太阳能研究部中科院院士李灿、博士后李政和研究员李仁贵等,在纳米颗粒光催化完全分解水制氢的逆反应(氢气和氧气复合生成水的反应)研究方面取得新进展,确认光催化完全分解水逆反应发生于低配位活性位点,并利用原子层沉积技术精准定点修饰抑制逆反应,从而显著提升了光催化完全分解水的性能。
中国科学院沈阳分院大连化物所发展抑制光催化分解水制氢逆反应新技术(图)
大连化物所 光催化分解 氧气复合生成
2023/5/10
2023年1月18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、太阳能研究部中科院院士李灿、博士后李政和研究员李仁贵等在纳米颗粒光催化完全分解水制氢的逆反应(氢气和氧气复合生成水的反应)研究方面取得新进展,确认光催化完全分解水逆反应发生于低配位活性位点,并利用原子层沉积技术精准定点修饰抑制逆反应,从而显著提升了光催化完全分解水的性能。
成都生物研究所在光催化合成亚磺酰胺及其衍生物的研究中取得新进展(图)
光催化合成 亚磺酰胺 衍生物
2023/8/10
硫由于其独特的氧化状态,包括S(II), S(IV)和S(VI),广泛存在于生物活性化合物中。这些不同价态的硫衍生物之间的转换引起了合成化学家的无数关注。在这些硫衍生物中,亚磺酰胺类化合物在有机合成中有着广泛的应用:1)手性亚磺酰胺在合成含氨基手性药物时被用作手性助剂;2)在过渡金属催化中被用作配体;3)亚磺酰胺可以通过各种合成方法高效地转化为其他含硫官能团。例如,它们很容易被氧化为磺酰胺,此类化...
近日,上海理工大学光电信息与计算机工程学院庄松林院士、张大伟教授领导的超精密光学制造创新团队姚良涛博士在国际权威期刊《材料科学与技术(英文版)》(JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE&TECHNOLOGY)(SCI一区,国际TOP期刊,影响因子10.3)上发表了题为“负载有金属Bi修饰的BixTiyOz/TiO2柔性静电纺碳纳米纤维及其在模拟太阳光下降解有机污染物的应用”(“E...
中国科大发现了大幅提高光催化反应体系双氧水利用率的普适性策略(图)
光催化反应 双氧水 含氧化合物
2022/12/13
2022年11月23日,中国科学技术大学化学与材料科学学院/合肥微尺度物质科学国家研究中心黄伟新教授课题组研究了氧化物半导体光催化甲烷和双氧水制含氧化合物反应,发现了氧气作为分子助剂大幅提高双氧水利用率和光催化甲烷制含氧化合物效率的普适性策略,以及TiO2晶面控制的光催化活性和选择性。研究成果于2022年11月5日以“Molecular oxygen enhances H2O2utilizatio...
中国科学院理化所提出动力学调控实现光催化烯烃α-酰化反应(图)
理化所 动力学调控 光催化 烯烃α-酰化
2022/11/11
烯烃的酰化双官能团化是构筑复杂酮类分子有效的策略之一。酰基自由基对烯烃的反马氏加成,实现烯烃β选择性的酰化反应得到了广泛研究和应用(图1a)。然而,烯烃α-酰化的双官能团化面临挑战。这是由于原位瞬态的α-烷基自由基和酰基自由基不可避免的自偶联过程,使其难以选择性地发生交叉偶联反应。目前,研究集中在通过过渡金属捕获瞬态烷基自由基,或N-杂环卡宾(NHC)催化生成稳态羰自由基,实现烯烃α选择性酰化反应...