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  • 我國學者采用新型氧化鋅微孔碳核殼成功制取苯乙烯

    近日,中國科學院大連化學物理研究所微納米反應器與反應工程學創新特區研究組研究員劉健團隊在微/納米反應器的構筑方面取得新進展:通過設計一種亞微米反應器,實現了苯乙炔加氫高選擇性地制取苯乙烯。該工作發表在《先進功能材料》(Adv. Funct. Mater.)上,并被選為當期的背封面(Back Cover)論文。 設計合適的反應器并優化操作條件是化學工程中至關重要的步驟。在自然界中,化學轉化往往以串聯反應的形式在限域的空間內完成,這種限域的空間可以是幾個納米的酶,也可以是微米級的細胞。在材料科學領域,通過模擬細胞而設計的微/納米反應器,不但可以提高反應的效率和選擇性,而且這些“人造細胞”在高溫燒結下還可以表現出優異的穩定性。然而,在設計微/納米反應器時,如何精確控制組成,以及如何選擇活性位點這兩個催化反應所必需的問題仍然具有挑戰性。 大連化物所研究員、中科院院士李燦和研究員楊啟華之前在納米反應器研究方面取得了系列進展,在此基......閱讀全文

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      近日,中國科學院大連化學物理研究所微納米反應器與反應工程學創新特區研究組研究員劉健團隊在微/納米反應器的構筑方面取得新進展:通過設計一種亞微米反應器,實現了苯乙炔加氫高選擇性地制取苯乙烯。該工作發表在《先進功能材料》(Adv. Funct. Mater.)上,并被選為當期的背封面(Back Co

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    近日,中國科學院近代物理研究所核物理中心呂冰鋒副研究員和湖州師范學院王永佳教授等利用機器學習方法研究原子核低位激發態的能量和電磁躍遷幾率,在探索原子核殼演化研究中取得重要進展。相關成果于9月10發表在《物理學快報B》上。原子核是物質的一個非常重要的層次,它由質子和中子組成。上世紀三十年代,科學家們就

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