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  • 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 for hydrogenation reactions 被《自然》(Nature)雜志于10月5日在線發表,并已獲得中國發明ZL授權(ZL 201410152058.8)。 α,β-不飽和醇是香料、香精、醫藥等的原料和中間體,其主要由α,β-不飽和醛加氫制得。然而,熱力學上易于C=C雙鍵加氫,通常不飽和醇的收率較低。目前,用于該體系的典型催化劑是以金屬氧化物為載體的負載型催化劑,即活性組分分散在載體的表面。通常,活性組分與載體的接觸界面是C=O雙鍵加氫的催化位點,而“裸露”的活性組分表面易于催化C=C雙鍵加氫。因而,負載型催化劑很難實......閱讀全文

    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

    增強非貴金屬電催化劑析氫活性和穩定性之構筑納米結構

    眾所周知,電催化電流的大小與電催化劑的有效表面積息息相關。對電催化劑的化學組成或構相進行調整可增加催化活性中心的區域密度,而改變形貌(如納米結構)即提升實際表面積也可增加可用的活性位點。不改變每個位點的反轉頻率(TOF),簡單地通過電催化劑表面褶皺以增加可用位點的數量,定會提高整體電催化性能。這可能

    納米超晶格構筑方法獲突破

      近日,中科院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒與香港城市大學教授朱劍豪合作,在納米自組裝三維超晶格光學芯片領域取得新突破,解決了“咖啡圈效應”難題。相關論文已被《先進材料》雜志作為封面文章發表。  納米超晶格是由納米顆粒周期性有序堆積而形成的新型超材料。該結構中,有序排列的相鄰納米顆粒在光、電、磁等

    固體所在構筑異質復雜一維納米結構方法上取得進展

      與單一材料的一維納米結構相比,由異質材料組成的復雜形貌一維納米結構,具有更多的功能與更好的性能。這種異質復雜一維納米結構在各種納米器件與多功能復雜系統中具有廣泛的應用前景。此前,人們根據高純鋁在陽極氧化過程中所形成孔的直徑與陽極氧化電壓成正比的關系,采用在陽極氧化過程中降低電壓、

    科學家精準構建高效有機相催化納米結構

    酶促催化被認為是化學工業的主要驅動力之一,酶分子具有多種理想的性質,應用范圍很廣,從合成醫藥中間體到大規模利用可再生資源生產生物燃料。然而,很多藥物前體作為反應底物并不能在水中溶解,需要在有機溶劑中進行反應。雖然在有機溶劑中進行酶促催化反應有多種優點,但有機溶劑通常會導致酶分子變性,從而影響其催化性

    我國科學家在抗燒結催化劑研究中取得新進展

    ??記者從中國科學技術大學獲悉,該校曾杰教授團隊通過構筑納米島結構催化劑,攻克了甲烷干重整反應中催化劑極易燒結失活的難題。相關研究成果3月10日發表于國際學術期刊《自然材料》。??超細金屬納米顆粒因其超高的原子利用率,在多相催化領域備受青睞。然而,在催化反應過程中,這些納米顆粒極易受到高溫等影響,從

    原子層組裝技術實現多重納米結構的精準調控加工

      利用各種納米加工技術制備的納米結構和器件在微納光子學、微納電子學、生物學及納米能源等領域發揮了重要作用,但同時也對納米加工的尺寸、形狀、空間排列和組裝等工藝控制提出了越來越高的要求。現有的傳統納米加工技術(如電子束曝光、聚焦離子束直寫、陽極氧化和自組裝技術)通常在實現無序、雜化、不規則及變徑等特

    開發出新型雙功能鐵納米雜化結構催化劑

      烯烴氧化反應是一類重要的工業反應,其氧化產物包含醛、酮、1,2-二酮、環氧化合物等,這些氧化產物在合成香料、醫藥中間體以及涂料、油漆等方面都具有極其廣泛的應用。傳統烯烴氧化反應方法(如:臭氧氧化、Wacker氧化、Lemieux-Johnson氧化、烯烴環氧化等)往往需要使用儲量低、價格昂貴、毒

    中國科大開發出鉑基合金三叉星納米材料

      氫能是一種廣受關注的清潔可再生能源技術。制約該技術發展的瓶頸是如何實現低成本、高效能電催化劑的設計與開發。針對該瓶頸,中國科學技術大學教授熊宇杰課題組設計和開發出一系列化學組分可調且具有三叉星狀的三元合金PtFeCo納米結構,在降低貴金屬鉑用量的同時,獲得了顯著增強的電催化析氫反應活性。該研究成

    雙原子電催化劑理性設計與構筑研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員章福祥、肖建平團隊,在雙原子電催化劑(DACs)理性設計與構筑方面取得進展。團隊基于具有優異導電性和水穩定性的金屬有機框架材料(cMOF),通過對銅-鎳雙原子活性中心的精準調控,實現了在工業級電流密度下,接近100%選擇性地高效合成氨,揭示了硝酸根電還原合

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    華理團隊開發新方法,精準構筑連續立體中心

    華東理工大學生物反應器工程國家重點實驗室教授鄭高偉、副教授陳琦,利用亞胺還原酶催化的動態動力學拆分-不對稱還原胺化,實現了化合物連續立體中心的精準構筑,成功用于一系列雙立體中心β-取代手性胺的高效精準合成。相關研究成果于近期發表于《德國應用化學》。具有多立體中心的化合物在醫藥、農業和材料化學等領域有

    新突破!我國科研團隊高效制備生物燃油

      近日,大連化學物理研究所催化與新材料研究室張濤院士、羅文豪副研究員團隊和荷蘭烏特勒支大學Bert M.Weckhuysen教授合作,設計并構筑具有金屬-酸“限域毗鄰”結構的分子篩雙功能催化劑,實現了無溶劑體系下由纖維素醇解平臺分子乙酰丙酸乙酯“一鍋法”高效制備戊酸酯類生物燃油的新路線。  非糧生

    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

    我國科研團隊實現二氧化碳一步合成乙醇

    從江南大學獲悉,該校化學與材料工程學院劉小浩教授團隊經過持續5年攻關,通過采用結構封裝法,構筑雙鈀位點-納米“蓄水”膜反應器,在國際上首次實現了二氧化碳在溫和條件下連續流一步近100%轉化為乙醇,相關研究成果發表于《美國化學會·催化》。乙醇,俗稱“酒精”,既是重要的基礎化學品,又與人們的日常生活息息

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    病毒蛋白與基因組RNA-構筑DNA蛋白復合結構多級可控構筑

      生物大分子在自然進化中發展出一套獨特的“自下而上”自組裝方式進行各種復合結構的可控裝配,為多功能生物納米材料的加工制備提供了絕佳范例。其中,核酸-蛋白質納米復合體系的可控構筑,不僅將實現生物學上兩種基本組裝模式的有效結合,以提供愈加復雜的生物結構模板,還有助于體內生物大分子相互作用的深入理解,對

    新型催化劑實現雙功能光催化水氧化/還原

    ??近日,中科院大連化物所研究員劉健團隊與華東師范大學教授胡鳴團隊合作,提出了一種新穎、簡單的策略,利用普魯士藍類似物PBA和二氧化鈦(TiO2 )合成了具有非對稱性結構的PBA—TiO2? 兩面神(Janus)微/納米結構催化劑,實現雙功能光催化水氧化/還原。相關研究發表在《尖端科學》上。 J

    功能性納米體系的精細構筑研究取得進展

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    新型壓電納米發電復合薄膜構筑方法問世

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519591.shtm隨著可穿戴電子設備和物聯網傳感器的不斷發展,對于微小能量采集技術的需求也在急劇增加。壓電能量收集器的核心價值在于能夠將機械能轉換為電能,為微型化設備提供自給自足的電源。構建出既能保持高

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      當前,開發可再生的生物基材料是替代傳統塑料、推動可持續發展的關鍵路徑之一。作為頗具潛力的生物基平臺化合物之一,2,5-呋喃二甲酸基聚酯卻受困于強度-韌性-阻隔性的“性能三角”權衡難題。  中國科學院寧波材料技術與工程研究所科研團隊在前期聚酯復合材料空間限域組裝、分子-界面協同強化、原位催化-復合

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      多相催化在化學化工中具有廣泛的應用,超過80%的產品需要通過多相催化反應得到。隨著研究人員對催化本質理解的加深,研究手段的提高,創造新催化劑結構能力的增強,人們對多相催化的研究已經從宏觀描述發展到納米尺度和分子水平。通過多相催化劑結構設計,進而調控催化反應的進程,得到理想的產物成為該領

    研究構筑新型整體式催化劑高效降解甲苯污染

    中國科學院地球環境研究所空氣凈化新技術團隊在甲苯污染控制熱催化氧化技術取得新進展,提出全新的原位熔融鹽負載策略,首次同步實現了二維Co3O4的構建及其在Fe泡沫載體表面的生長,成功制備具有獨特結構的整體式催化劑Co3O4/Fe-S。近日該研究成果發表于Environment Science & Te

    多層次手性物質的精準構筑重大研究計劃指南發布

    國科金發計〔2022〕5號  國家自然科學基金委員會現發布多層次手性物質的精準構筑重大研究計劃2022年度項目指南,請申請人及依托單位按項目指南中所述的要求和注意事項申請。國家自然科學基金委員會2022年1月29日多層次手性物質的精準構筑重大研究計劃2022年度項目指南  手性與生命現象密切相關,也

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    山西煤化所均相催化劑多相化研究取得新進展

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