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  • 大連化物所金和銥均相催化研究獲重要進展

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    液體閃爍計數均相樣品的制備

      脂溶性樣品可直接加入甲苯、二甲苯系統的閃爍液,含水量小于3%的樣品,仍應用甲苯、二甲苯系統的閃爍液,但需加入乙醇或甲醇或乙二醇乙醚等極性溶劑助溶,助溶劑與甲苯的比例通常為3:7。必需時加抵消部分淬滅作用,提高計數效率,含水量再大時,最好采用100毫升乙二醇乙醚。20毫升乙二醇,8克PPO,500

    非均相物系的分離概述

    一、混合物的種類:1、均相物系:物系內部均勻分布,無相界面。如溶液和混合氣體等。2、非均相物系:物系內部存在著不同的相界面,且相界面兩側的物料性質有顯著差異。如懸浮液、乳濁液、泡沫液、含塵氣體和含霧氣體等。非均相物系由分散相和連續相組成。分散相:分散物質,在非均相物系中處于分散狀態的物質。連續相:分

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      電滲析是利用離子交換膜在外電場作用下,只允許溶液中陽(或陰)離子單向通過,即選擇性透過的性質使水得到初步的凈化。電滲析主要用于高含鹽量水除鹽淡化的預處理。   用于電滲析的離子交換膜有兩種:一種是均相膜,是將離子交換樹脂粉和高分子粘合劑調合后,涂在纖維布上加工制造成的。均相膜的優點是膜電阻小,透

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    大連化物所穆斯堡爾譜研究芬頓反應機理取得系列進展

      高級氧化技術(包括:光催化、催化濕式氧化、芬頓/類芬頓反應等)是基于羥基自由基(?OH)強氧化性發展而成的深度水處理技術。其中,芬頓/類芬頓反應由于其可以原位產生大量?OH自由基并對污染物具有較高礦化能力而被廣泛關注,然而,對非均相芬頓反應機理認識的不足一直制約著其發展。近兩年來,大連化物所航天

    通過桑果組培研究植物組培技術

    桑樹是多年生木本植物,屬于落葉樹種,主要分布于溫帶和亞熱帶地區。我國果桑主要分布 在江蘇、廣東、廣西、湖北、陜西等地。但規模都不大,一般每個種植地不超過33 hm2畝。現有果桑品種十幾個。從遺傳方面來講,有二倍體(2n)、三倍體(3n)、四倍體(4n)。產量2 250 kg/ hm2 , 7 500

    酸性聚離子液體溶脹誘導自組裝形成類蜂窩狀固體催化劑

      Honeycomb-structured solid acid catalysts fabricated via the swelling-induced self-assembly of acidic poly(ionic liquid)s for highly efficient hydro

    武漢物數所等在分子篩限域孔道溶劑化效應方面取得進展

      中科院武漢物理與數學研究所波譜與原子分子物理國家重點實驗室鄧風研究組與臺灣原子分子所的劉尚斌研究組合作,在沸石分子篩納米限域孔道中溶劑化效應的研究方面取得進展,揭示了在分子篩限域孔道中同一種被吸附分子之間存在著特殊的溶劑化效應,從而有效增強分子篩的表觀酸強度。該研究結果已于近期發

    DRIFT原位光譜

    散射反射傅立葉變換紅外光譜(Diffuse Reflaxions Infrared Fourier Transformations Spectroscopy, DRIFTS)為化學家提供了研究接近真實反應條件的非均相氣相反應的可能性。借助這種方法可以獲取反應物與催化劑表面相互作用和吸附

    研究人員發展高活性電催化氧還原反應催化劑

      電催化氧還原反應(ORR)是能源轉換和存儲中的重要環節,在催化的d-帶中心理論的指引下,目前的電催化劑設計與制備正從貴金屬向過渡金屬基材料的方向發展以降低能源轉換的成本。通常主族金屬元素由于本身非局域化的外層電子導致其缺乏合適的半滿軌道進行多電子催化而被認為活性較差,因而基于主族s區金屬制備的材

    研究在層狀硅酸鋅光催化材料研究取得進展

      近日,中國科學院新疆理化技術研究所環境科學與技術研究室副研究員王蘭團隊,以源于蛭石的活性二氧化硅為基體,利用液相外延生長法,成功合成了新型的層狀硅酸鋅納米片材料,并用于光催化降解有機污染物和光還原CO2制CO。近年來,層狀硅酸鹽材料作為典型的二維材料,因其來源豐富已廣泛用于催化劑載體和吸附劑方面

    大連化物所研究團隊在光熱協同催化研究取得進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化與新材料研究室研究員劉曉艷、中科院院士張濤團隊在光熱協同催化研究方面取得進展,發現采用Pt/TiO2-WO3催化氧化丙烷,在低溫和高濃度氧氣條件下,光熱協同催化的活性遠遠高于單獨的光催化和熱催化的活性。  以氧氣為氧化劑的氧化反應(如揮發性有機污染物消除、烷

    大連化物所納米金催化研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員張濤、劉曉艷團隊在金催化研究方面取得新進展,采用鋅鋁水滑石負載的硫醇保護Au25原子團簇作為前驅體制得的納米金催化劑,在含有其它不飽和取代基團的芳香硝基化合物選擇加氫反應中表現出較高的選擇性,相關研究成果發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. I

    氮化碳催化劑研究獲進展

      基于SO4·-和·OH自由基的高級氧化技術,具有氧化能力強、水質適用范圍廣、礦化程度高等優勢,已成為水污染治理領域的前沿熱點課題之一。高效異相催化體系的構建是高級氧化技術的主要研究方向,其核心在于高性能異相催化劑的設計。近期,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所副研究員李家星與濟南大學

    大連化物所單原子催化研究取得進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所張濤院士團隊與美國亞利桑那州立大學劉景月教授(該所“千人計劃”)一起合作,在單原子催化研究領域取得新進展。首次將Pt/FeOx 單原子及準單原子催化劑用于含有不飽和取代基團的芳香硝基化合物的選擇加氫反應,在溫和反應條件下(40 oC, 氫氣壓力0.3 MPa)獲

    炭黑非催化氧化機理研究獲進展

      近日,華東理工大學資源與環境工程學院潔凈煤技術研究所教授王輔臣、丁路,化學與分子工程學院教授戴升,新加坡國立大學教授Yang Wenming聯合團隊在炭黑非催化氧化機理研究領域獲重要進展,相關研究以《利用原位透射電鏡研究炭黑非催化氧化機理》為題在《自然-通訊》發表章。  不同炭黑顆粒的氧化模型。

    炭黑非催化氧化機理研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510120.shtm近日,華東理工大學資源與環境工程學院潔凈煤技術研究所教授王輔臣、丁路,化學與分子工程學院教授戴升,新加坡國立大學教授Yang Wenming聯合團隊在炭黑非催化氧化機理研究領域獲重要

    TPO研究催化劑積碳

    TPO-研究催化劑積碳?在烴類反應中,烴被還原為碳單質沉積在催化劑表面叫積炭,由于積炭,導致催化劑活性衰減。因此研究積炭的動力學和反應機理,對于減少積炭的發生,延長催化劑壽命具有重要意義,對于減少積炭的發生,延長催化劑壽命具有重要意義。對于單晶表面積碳機理的研究,已經提出了有關模型。但對實用催化劑來

    單原子催化劑研究取得新進展

      近日,中科院大連化物所在單原子催化研究方面取得新進展,首次發現單原子催化劑具有與均相催化劑相當的活性,從實驗上證明單原子可能成為溝通均相催化與多相催化的橋梁。論文發表于《德國應用化學》。  通過氫甲酰化由烯烴和合成氣制備醛類精細化學品,是化工生產中重要的均相催化過程之一。近期,該團隊成功合成出氧

    均相Fura2鈣流檢測實驗

    Fura-2 染料一直以來被認為是在細胞成像、GPCR 介導的細胞內鈣流、以及離子通道激活等實驗中檢測鈣動員的重要工具。這種比值法檢測染料通過計算結合和未結合兩種狀態之間的熒光強度比值,有助于糾正由于染料添加或細胞鋪板造成的誤差。然而,傳統的Fura-2 染料必須要進行緩沖液清洗,從而對于每一個實驗

    均相熒光免疫測定(homogeneous-fluorescence-immunoassay)

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    均相化學發光技術的前世今生

    二十一世紀隨著生命科學技術的飛速發展,臨床化學免疫分析經歷了放射免疫,酶聯免疫到現在的化學發光免疫,檢測技術的一步步革新將原來的手工操作帶入了全自動檢測時代,其檢測結果的精密度和準確度也越來越高。其中90年代初由美國科學家Ullman教授發現,并由美國德靈公司開發的LOCI(Luminescent

    關于非均相物系的分離概述

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    選擇性催化還原脫硝工藝及脫硝催化劑研究

      隨著我國工業的快速發展,化石能源消耗逐年遞增。目前我國氮氧化物排放量隨著機動車數量和燃煤發電需求的上升而迅速增加。大氣中氮氧化物主要是NO和NO2,由氮氧化物導致的酸雨和光化學煙霧對人類健康以及自然環境均造成了很大破壞。我國在十二五期間將氮氧化物列為減排重點,2011年又在《火電廠大氣污染物排放

    新研究:通過EMSI對單原子催化劑的調控催化析氫

      單原子催化劑已經正式發展近十年,其工作重點也慢慢從最初的制備/表征拓展至機理性研究。目前,金屬單原子在催化反應中的作用和反應機理尚且還在初步探索階段。構建合理的催化反應構-效關系對設計高性能單原子催化劑至關重要。金屬-載體電子相互作用(EMSI)提供了一種通過金屬和載體之間的電子轉移調節負載金屬

    大化所單原子催化研究取得新進展

      近日,我所航天催化與新材料研究室張濤院士研究團隊在單原子催化研究方面取得新進展,首次證明了單原子催化劑可以具有與均相催化劑相當的催化活性。該研究工作獲得了審稿人的高度評價,以Hot Paper(TOP 10%)形式發表在Angew. Chem. Int. Ed.上,并被推薦為后封面文章(DOI:

    大連化物所單原子催化劑用于二氧化碳轉化研究取得進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所航天催化與新材料研究室研究員黃延強、副研究員楊小峰團隊在單原子催化劑的設計合成及催化應用策略研究方面取得新進展,采用含氮有機聚合物材料為載體,制備出類均相銥活性中心的單原子催化劑,該催化劑在二氧化碳加氫反應中表現出優異催化性能。相關研究成果以全文的形式于Cell

    北京基因組研究所Plant-cell基因組研究新成果

      來自中科院北京基因組研究所、荷蘭瓦赫寧根大學和中科院/馬普學會等10多家機構的研究人員組成的一個研究小組,通過測序及分析醉蝶花(Tarenaya hassleriana)的基因組提供了關于十字花科植物繁殖性狀和基因組進化的新認識。相關研究發表在植物學權威期刊The Plant Cell雜志上

    金屬所離子液體與納米碳的主客體型催化材料研究獲進展

      離子液體是一種液態有機鹽,是在一定溫度范圍內由離子組成的有機液體物質。其極性、親脂性、親水性、催化活性等性質可以通過陽離子和陰離子的改變而進行調變,因此也常被稱為“可設計的溶劑”。離子液體有許多優勢特性,例如:在常壓下幾乎無蒸汽壓,在使用、貯藏中不會蒸發散失,可以循環使用,不污染環境;有高的熱穩

    上海有機所在烷烴轉化方面取得進展

      烷烴價廉量廣,是石油和天然氣等石化資源的主要成分,目前在合成化學上利用率極低,主要作為燃料使用。發展新型方法將其轉化成高附加值的化學品具有重大的意義。然而簡單烷烴分子中無導向或活化基團,僅含低極性、高鍵能惰性C(sp3)-H鍵和C(sp3)-C(sp3)鍵,因此對烷烴分子化學鍵選擇性地活化具有高

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