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  • 大化所等在納米催化的形貌效應研究中獲新進展

    納米催化的形貌效應研究 日前,中科院大連化學物理研究所催化反應化學研究組(501組)申文杰研究員等與中國科學院沈陽金屬所蘇黨生研究員合作,在氧化鐵納米材料的形貌效應研究方面取得重要進展。最新研究成果以通訊形式在線發表在Angew. Chem. Int. Ed.上。 該工作利用溶劑熱處理調變β-FeOOH前驅體的脫水方式,首次獲得了具有高溫穩定性的γ-Fe2O3納米棒。通過晶相和形貌控制,該材料選擇性地暴露{110}和{001}晶面,這些活性晶面同時富含Fe原子和O原子,有利于在富氧氣氛下NO和NH3分子的高效活化。該材料在氨選擇性催化還原NOx(NH3-SCR)反應中表現出了較寬的溫度窗口(200-400℃,80% NO轉化率)和很強的抗水、抗硫能力,有望作為主要活性組分在研制新型高效DeNOx催化劑方面發揮重要作用。 催化反應化學研究組近年來開展了形貌和尺寸可控的納米材料合成及催化劑的......閱讀全文

    半導體光催化納米材料的形貌及晶面效應研究獲進展

      在中國科學院“百人計劃”項目支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所能源與環境納米催化材料課題組在半導體光催化材料形貌及晶面設計合成研究領域取得新進展。  該研究工作利用銀氨絡離子([Ag(NH3)2]+)為前驅體,通過合理控制Ag+離子釋放速率制備出具有單晶結構的Ag3PO4亞微米

    我國學者發現金屬納米催化劑尺寸效應

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校路軍嶺教授課題組與李微雪教授課題組合作,首次揭示了金屬納米催化劑中,幾何效應和電子效應各自對催化反應隨尺寸變化的調變規律,創造性地提出一種拆分剝離金屬顆粒幾何效應和電子效應的策略——金屬納米顆粒的“氧化物選擇性包裹”。在具有重要應用背景的鉑催化苯甲醇選擇性氧化到苯

    大化所等在納米催化的形貌效應研究中獲新進展

      納米催化的形貌效應研究  日前,中科院大連化學物理研究所催化反應化學研究組(501組)申文杰研究員等與中國科學院沈陽金屬所蘇黨生研究員合作,在氧化鐵納米材料的形貌效應研究方面取得重要進展。最新研究成果以通訊形式在線發表在Angew. Chem. Int. Ed.上。   該

    納米催化劑讓水“燃燒”

        研究人員使用新的納米催化劑,利用陽光將水分子分解,最終制出氫氣燃料  技術總是在尋找各種方法,使能源更容易地變“綠”。前不久,來自美國紐約州的研究人員制造出了一種新型長效催化劑,能夠利用太陽光的能量,經過一系列反應,最終產生氫氣。氫氣是一種無碳燃料。  《科學》雜志在線報道稱

    中科大團隊-金屬納米催化劑尺寸效應方面取得重要進展

      金屬納米顆粒的尺寸效應對負載型金屬納米材料的催化活性和選擇性起著重要影響。從幾何結構上看,隨著金屬顆粒尺寸的減小,低配位原子逐步暴露且比例漸漸升高,顯著改變催化材料活性中心的結構和比例。從電子結構上看,金屬顆粒的電子能級也因量子尺寸效應發生顯著改變,極大地影響催化材料和反應物之間的軌道雜化和電荷

    俄研究利用納米金催化劑制藥

      俄羅斯托木斯克理工大學學者與海外同仁們正在研制金催化劑,以便對生物燃料生產的主要副產品甘油進行加工。  利用各種生物質(油菜、玉米、橘皮)生產生物燃料時會形成大量甘油(每年達數千噸),其中大部分成為廢料,但俄學者提出,借助金催化劑,可將甘油變廢為寶。納米金催化劑金表面的催化氧化是從甘油中獲取醛、

    一種新型脫硝催化劑可調控電子結構和形貌

    近日,西安交通大學電氣學院電力設備電氣絕緣國家重點實驗室新型儲能與能量轉換納米材料研究中心,研制了一種新型脫硝催化劑TEOS&Mn-BTC。該催化劑是具有雙配體配位的空心海膽狀微球結構,該設計同時調控了催化劑的電子結構和形貌,突破了催化劑脫硝活性和氮氣選擇性之間的蹺蹺板效應,該研究成果發表在《應用催

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    構建新型催化劑“納米片”雙功能材料

      近日,華北電力大學環境科學與工程學院教授汪黎東團隊構建了一種新型催化劑——二維鈷氮摻雜碳(2D Co–N–C)納米片,該納米片體現出雙功能,可在濕法脫硫中使硫資源實現高效回收,并使脫硫過程中吸附的汞離子(Hg2+)受到限制。相關成果2月24日在線發表在《環境科學與技術》上。  在許多大型燃煤電站

    FNP制備有機納米光催化劑

      瞬時納米沉淀法(Flash Nanoprecipitation, FNP)采用多通道的渦流混合器系統實現良溶劑與反溶劑的快速、可控混合,基于動力學調控納米聚集體的形核與生長過程,是一種低成本、可連續運轉、易規模化的納米材料制備方法。華東理工大學朱為宏教授課題組前期創新采用FNP方法成功地實現了對

    合肥研究院催化劑空腔效應研究取得進展

      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

    研究揭示鎳鎢合金催化劑化學計量效應起源

    近日,中國科學技術大學教授高敏銳課題組發現在堿性氫氣氧化反應中,鎳-鎢合金中鎢的比例可以精細調控鎳的未配對電子,進而調節合金的零電荷電勢和羥基吸附能力,打破電解液中鉀離子溶劑鞘,釋放自由水,提升氫鍵網絡的連通性,從而帶來催化性能的增益。相關成果日前發表于《德國應用化學》。氫-氧燃料電池以其能量轉換效

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      近日,中國科學技術大學教授高敏銳課題組發現在堿性氫氣氧化反應中,鎳-鎢合金中鎢的比例可以精細調控鎳的未配對電子,進而調節合金的零電荷電勢和羥基吸附能力,打破電解液中鉀離子溶劑鞘,釋放自由水,提升氫鍵網絡的連通性,從而帶來催化性能的增益。相關成果日前發表于《德國應用化學》。  氫-氧燃料電池以其能

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    中國科大研制出直徑1納米的納米線催化劑

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心教授曾杰課題組與湖南大學教授黃宏文合作,研制出一種兼具優異的催化活性和穩定性的質子交換膜燃料電池陰極催化劑。日前,該成果發表于《美國化學會志》。  質子交換膜燃料電池具有零排放、能量效率高、功率可調等優點,是未來電動汽車中最理想的驅動電源。但它

    雙金屬納米簇催化劑“1+1>2”

      金(Au)是公認的惰性金屬,但納米金卻具有很高的活性,是非常優異的催化劑。這就是其作為第四代催化劑的獨特之處。金鈀雙金屬納米簇催化劑更可能高效實現氫氣、氧氣直接合成過氧化氫。在近日由北京化工大學主辦的2013年首屆中歐雙金屬納米簇國際研討會上,記者領略了雙金屬納米簇催化劑的神奇之處。這種具有“1

    《科學》:鉑納米催化劑研究獲重大突破

       由湖南大學和清華大學訪學教授、加州大學洛杉磯分校化學系教授段鑲鋒及該校材料系教授黃昱領導的包括中國、美國及意大利科學家在內的國際科研團隊,研發出表面呈鋸齒狀的超細鉑納米線催化劑,大大增加了燃料電池催化劑的表面活性和比表面積,將其總體催化活性提升了50多倍。該成果于11月18日凌晨在線發表于《科

    納米結構催化劑精準構筑研究獲重要進展

      近日,國家納米科學中心、中國科學院納米科學卓越創新中心唐智勇、李國棟和趙惠軍等合作,在多級次納米結構復合催化劑設計和精準構筑及其催化α,β-不飽和醛加氫制備不飽和醇方面取得新進展。相關研究成果Metal-organic frameworks as selectivity regulators f

    哈薩克斯坦專家發明新型納米催化劑

       哈薩克斯坦薩特巴耶夫國立技術大學近日宣布,該校研究人員發明了新型納米催化劑。其技術是基于大孔低溫(冷凍)凝膠、非離子、陽離子和兩性性質合成,以及大孔低溫凝膠中金屬納米顆粒的固化而實現的。   在研發過程中,研究人員開發出了固定金屬納米顆粒(金、銀和鈀)和冷凍凝膠合成技術,并獲得實驗樣本。樣品性

    《自然》發表大連化物所納米催化最新研究成果

      4月9日,《自然》雜志發表了大連化學物理研究所關于納米催化的最新研究成果。該成果揭示了納米催化中的形貌效應,通過對金屬氧化物納米催化劑粒子尺寸和形貌的調控,突破了水汽存在下金屬氧化物低溫一氧化碳催化氧化的難題。在納米催化的基礎研究和空氣凈化的環保應用方面具有重要理論和應用價值。   申文杰研究

    多元金屬納米顆粒管及復合納米催化劑的設計取得進展

    中科大多元金屬納米顆粒管及復合納米催化劑的設計與制備取得系列進展  隨著環境意識的增強和對有限自然資源認識的加深,為了減少對化石能源等不可再生資源的依賴,燃料電池作為高效和低污染發電裝置研究受到高度關注和重視。但是,燃料電池催化劑成本高、反應活性低和穩定性差等缺點仍然嚴重制約其商業化和廣泛應用。  

    瑞士開發新型高效廉價電解水納米催化劑

      利用太陽能和風能發電,并用所獲得的電能通過電解水生產氫氣,是重要的儲存可再生能源的技術手段。目前使用的加速電解水反應的催化劑有兩類,一種催化效率高但需要使用貴金屬銥材料,致使價格昂貴,另一類價格較低但催化效率不高。  瑞士保羅謝爾研究所(PSI)最近成功開發出一種可用于電解水獲取氫氣的高效納米催

    碳納米管或可作燃料電池催化劑

      美國戴頓大學的科學家們通過研究發現氮摻雜的碳納米管將有可能替代燃料電池中價格昂貴的鉑催化劑,這一發現將有可能降低燃料電池的成本。目前的燃料電池技術因受制于其催化劑成本及其耐用性問題而遲遲無法實現大規模應用。該研究團隊日前發現,在垂直排列的碳納米管陣列中,有一些碳原子被氮原子所替換,這種碳納米管陣

    簡述納米氧化鎂在催化劑方面的應用

      納米氧化鎂晶體作為烷基氯化的催化劑,可吸附大量氯氣形成的Cl2-氧化鎂加合物,在氧化鎂納米晶體上由于氯原子與表面O2--陰離子共享電子云密度,當氯氣發生解離化學吸附時,類氯離子被包埋,因此Cl2-氧化鎂加合物化學反應性比氯氣更接近于氯離子,且Cl2-氧化鎂加合物的選擇性比氯原子更高。采用經一定預

    瑞士開發新型高效廉價電解水納米催化劑

       利用太陽能和風能發電,并用所獲得的電能通過電解水生產氫氣,是重要的儲存可再生能源的技術手段。目前使用的加速電解水反應的催化劑有兩類,一種催化效率高但需要使用貴金屬銥材料,致使價格昂貴,另一類價格較低但催化效率不高。   瑞士保羅謝爾研究所(PSI)最近成功開發出一種可用于電解水獲取氫氣的高效納

    錫納米顆粒催化劑可高效轉化CO2

    來自英國諾丁漢大學和伯明翰大學的合作團隊研發出一種可持續催化劑。這種催化劑在使用過程中活性會增強,能將二氧化碳(CO2)轉化為高價值產品。這一成果為設計下一代電催化劑提供了新途徑。相關論文發表在10日的《ACS應用能源材料》期刊上。??CO2是全球變暖的主要推手。將CO2轉化為有用產品的傳統方法通常

    大連化物所申文杰研究員到廣州能源所作學術報告

      11月30日,應中科院可再生能源與天然氣水合物重點實驗室的邀請,中科院大連化物所催化基礎國家重點實驗室申文杰研究員到廣州能源所,作了題為“納米催化中的形貌效應:金屬氧化物”的學術報告。   申文杰的報告綜述了近幾年來納米金屬和金屬氧化物的微觀形貌效應在催化反應中所起的作用及其影響

    新型納米線催化劑有望使燃料電池大幅降價

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校合肥微尺度物質科學國家研究中心曾杰教授課題組與湖南大學黃宏文教授合作,研制出一種兼具優異的催化活性和穩定性的質子交換膜燃料電池陰極催化劑。該成果日前發表在《美國化學會志》雜志上。  質子交換膜燃料電池具有零排放、能量效率高、功率可調等優點,是未來電動汽車中最理想的

    “納米島”新策略穩定原子級分散金屬催化劑

      人類的生產、生活都離不開化學反應,它關乎健康、環境、能源各個領域。其中,提高催化反應效率,提升催化劑耐久性,是化學科學的核心和關鍵,也是化學家不斷追求的目標。  北京時間2022年10月26日,中國科學技術大學(以下簡稱中國科大)教授曾杰課題組、華盛頓州立大學教授Yong Wang課題組、加利福

    “納米島”新策略穩定原子級分散金屬催化劑

    北京時間2022年10月26日,中國科學技術大學(以下簡稱中國科大)教授曾杰課題組、華盛頓州立大學教授Yong Wang課題組、加利福尼亞大學戴維斯分校教授Bruce C. Gates課題組和亞利桑那州立大學教授劉景月課題組合作,在《自然》雜志上發表最新研究成果。他們提出了一種“納米島”策略并制備出

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