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  • 通過調控反應路徑提高CO2加氫制甲醇的選擇性

    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和化學與材料科學學院教授曾杰研究團隊,與上海光源研究員司銳合作,通過構筑負載在金屬有機框架MIL-101上的Pt單原子催化劑,揭示出其在CO2加氫反應中的金屬-配體相互作用,該相互作用通過調控反應路徑提高CO2加氫制甲醇的選擇性。該成果以Optimizing Reaction Paths for Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation via Metal-ligand Cooperativity 為題,發表在《自然-通訊》上(Nature Commun. 2019, 10, 1885),論文共同第一作者是博士生陳奕臻、李洪良和趙王輝。 當今社會,化石能源枯竭、全球變暖等能源和環境危機是人類面臨的重大問題。CO2加氫反應是低碳化學中的重要反應,一方面可以直接減少CO2的排放,緩解溫室效應;另一方面可以合成燃料和化學品,實現人工碳循......閱讀全文

    變廢為寶-二氧化碳竟能轉化為甲醇?

      燃燒化石燃料后排放二氧化碳(CO2)是目前形成溫室效應的重要原因,電還原CO2得到甲醇等燃料是實現可持續發展的一種潛在途徑。在這一過程中,電催化劑是制約能量轉化效率以及經濟性的關鍵。遺憾的是,目前在CO2到甲醇轉化中仍缺少性能優異的電催化劑。圖片來源于網絡  近日,南方科技大學材料科學與工程系教

    電催化二氧化碳還原領域研究獲重要進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/487982.shtm 在國家自然科學基金、博士后創新人才支持計劃等項目的支持下,華南師范大學化學學院蘭亞乾教授團隊近日在電催化二氧化碳(CO2)還原領域取得了重要研究進展。相關研究發表于Angewa

    減碳有望!新型催化劑可將CO2轉化成太陽能燃料

    雙碳政策的發布令大眾更加關注碳排放的相關舉動,除了利用氫能源等新能源來減碳排放外,還可通過利用二氧化碳達到減碳的環保目標。6月23日,研究人員提出了一種光催化劑結構,該結構在聚合物框架中包含孤立的單個銅原子,可從根本上提高催化劑將CO2轉化成太陽能燃料的性能。目前該論文已經發表在《納米研究》期刊上。

    我所利用單原子催化劑實現CO2還原CC偶聯制乙醇

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202311/t20231103_6915239.html   近日,我所催化與新材料研究中心(1500組群)黃延強研究員和張濤院士團隊,與香港城市大學劉彬教授、清華大學李雋教授合作,在單原子催化研究領域取得新進展,實現了二

    NaS協同改性鐵催化劑用于CO2加氫制高碳醇

      近日,大化所碳資源小分子與氫能利用創新特區研究組(DNL19T3)孫劍研究員、葛慶杰研究員團隊在CO2加氫合成高附加值化學品研究方面取得新進展,利用Na-S協同改性鐵催化劑,實現了CO2催化加氫直接合成高碳醇。  高碳醇(C2+OH)是合成精細化學品的重要原料,目前主要通過石油化工路線獲得,該路

    簡述乙醇脫氫酶的催化作用

      在化學工業中,利用ADH的催化特性生產許多原材料及中間反應物。在二氧化碳轉化合成甲醇的過程中,ADH就發揮了酶的催化作用。為實現CO2向甲醇的轉化,研究者曾嘗試了多種方法,其中酶催化法以其高效、專一及反應條件溫和等優點,近些年來備受關注,在CO2的固定和還原反應中已有應用。許松偉等采用甲酸脫氫酶

    我所實現CO2加氫高選擇性制低碳烯烴

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202402/t20240207_6987724.html近日,我所催化基礎國家重點實驗室、太陽能研究部李燦院士和王集杰研究員等在CO2加氫制低碳烯烴方面取得新進展。團隊開發了ZnZrOx/SSZ-13串聯催化劑,實現了CO

    3D打印制備車載甲醇重整制氫催化劑研究新進展

      近日,中國科學院上海高等研究院工程科學團隊在3D打印技術制備車載甲醇重整制氫催化劑研究中取得進展。  氫氣的高額運輸儲存成本和低能量密度是氫動力燃料電池汽車在市場上推廣應用的阻礙之一。車載甲醇重整制氫可在不使用氫氣作為直接原料的情況下為燃料電池汽車供氫,為降低其燃料儲存成本和運輸成本提供了有效路

    “新一代高選擇性甲醇裂解催化劑的研制”通過成果鑒定

      驗收會現場  6月4日,山西省科技廳組織專家在中科院山西煤炭化學研究所對該所308組承擔的項目“新一代高選擇性甲醇裂解催化劑的研制”進行了成果鑒定。山西省科技廳、太原市科技局有關領導和負責同志參加會議。鑒定專家委員會由中國日用化學研究所李秋小教授、山西省應用化學研究所馬國章教授、

    物理所等在直接甲醇燃料電池催化劑研究中取得新進展

      目前和今后很長時期內,我國能源結構仍將是以煤炭為主,但是煤炭的開發和加工利用已經成為環境污染物排放的主要來源,近年來全國各地出現的霧霾天氣更是引起人們的高度關注。因此,發展潔凈煤技術是我國能源發展的必然選擇。  燃料電池是一種直接將燃料的化學能轉化為電能的清潔高效的發電器件,是解決目前化石類燃料

    上海高研院等二氧化碳直接制液體燃料研究獲突破

      近日,中國科學院上海高等研究院低碳轉化科學與工程重點實驗室暨上海高研院-上海科技大學低碳能源聯合實驗室在二氧化碳(CO2)利用領域取得重要進展,創造性地采用氧化銦/分子篩(In2O3/HZSM-5)雙功能催化劑,實現了CO2加氫一步轉化高選擇性得到液體燃料。其中,中科院上海微系統與信息技術研究所

    大連化物所等利用單原子催化劑實現CO2還原CC偶聯制乙醇

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化與新材料研究中心研究員黃延強與中國科學院院士張濤團隊,聯合香港城市大學教授劉彬、清華大學教授李雋,在單原子催化研究領域取得了新進展,實現了二氧化碳(CO2)電還原C-C偶聯高選擇性制乙醇。  利用可再生電力構筑CO2高效碳循環,是實現“雙碳”目標的重要技術手

    創新突破!中科院團隊發布二氧化碳加氫催化劑設計綜述

    近日,中科院大連化物所氫能與先進材料研究部碳資源小分子與氫能利用研究組(DNL1905組)孫劍研究員與內蒙古大學劉健教授等合作,發表了調控二氧化碳(CO2)加氫產物選擇性的催化劑設計綜述性文章,系統總結了催化劑活性中心的化學狀態、尺寸大小、晶面效應等因素對調控CO2加氫產物選擇性的影響,提出CO2選

    甲醇快速檢測

    ? 酒醇速測系統清單及技術參數:   便攜式酒醇速測儀1臺(0%~60%范圍內精確度1%,60%~80%范圍內精確度2%);   三支裝酒精度計1盒;   乙醇對照液30%~60%分為16梯度,每梯度100ml;   100ml量筒2個;3ml一次性吸管20支;擦鏡紙1本;甲醇速測盒

    甲醇快速檢測

      酒醇速測系統清單及技術參數:   便攜式酒醇速測儀1臺(0%~60%范圍內精確度1%,60%~80%范圍內精確度2%);   三支裝酒精度計1盒;   乙醇對照液30%~60%分為16梯度,每梯度100ml;   100ml量筒2個;3ml一次性吸管20支;擦鏡紙1本;甲醇速測盒1盒

    研究發現可在低壓下將二氧化碳轉為甲醇的新催化劑

      美國斯坦福大學、斯坦福直線加速器中心國家加速器實驗室(SLAC)和丹麥技術大學組成的一個國際研究小組通過計算機篩選出可在低壓下將二氧化碳轉化為甲醇的新型催化劑鎳—鎵(Ni5Ga3)。甲醇是塑料產品、粘合劑和溶劑的主要成分及有前景的運輸燃料。該研究結果發表在近日《自然·化學》在線版上。

    曲振平、傅強組基于HP-ATR-FTMIR在CO2轉化甲醇方面取進展

    引言  二氧化碳催化氫化直接轉化為甲醇,是控制大氣中持續不斷增長的二氧化碳水平的一種有效手段,同時可實現碳的資源化利用,對未來碳基資源利用具有重要的戰略意義。  在二氧化碳加氫合成甲醇的反應中,甲醇選擇性和二氧化碳轉化率具有“蹺蹺板”效應。如何有效平衡兩者的關系顯得尤為重要。成果展示  近日,大連理

    白酒甲醇檢測儀測量酒精甲醇準確嗎

    當前疫情形勢下,消毒成為人們日常的工作,利用酒精消毒不但效果好,還對人體無太大危害,但是市場上存在著一些不合格的酒精,它們通過甲醇代替酒精,我們知道,甲醇和酒精是兩種完全不同的物質,甲醇的分子式為CH3OH,是一種劇毒的化工原料,酒精也就是乙醇的分子式為CH3CH2OH,比甲醇多了一個甲基,是可以用

    化物所實現光催化生物質多元醇和糖類分子制備甲醇

      近日,中國科學院大連化學物理研究所生物能源化學品研究組研究員王峰團隊利用光催化的方法,實現了溫和條件下生物質多元醇裂解制備甲醇和合成氣,為生物質轉化利用提供了新思路。  甲醇和合成氣是石油化工、煤化工產業中大宗的化工原料,可用來合成烯烴、芳烴等大宗化學品。同時甲醇也是一種清潔能源。生物質甲醇被認

    蘭州化物所多相熱催化二氧化碳加氫轉化獲進展

      二氧化碳是主要的溫室氣體,也是廉價易得的C1資源。利用清潔能源產生的綠氫將二氧化碳加氫轉化為高附加值化學品是二氧化碳可持續化學轉化和資源化利用的重要途徑之一,對實現“雙碳”戰略目標具有重要意義。  近日,中國科學院蘭州化學物理研究所羰基合成與選擇氧化國家重點實驗室清潔催化與合成團隊基于調變Ni催

    晶態材料電催化劑助二氧化碳還原

    近日,華南師范大學化學學院教授蘭亞乾團隊在電催化CO2還原領域取得了重要研究進展。相關研究發表于Angewandte Chemie International Edition。華南師范大學為該論文第一完成單位,論文第一作者為華南師范大學化學學院21級博士研究生孫勝男。 提升CO2電還原反應(CO

    我所開發反應誘導的碳氧化鉬催化劑實現高效CO2轉化

    近日,我所碳資源小分子與氫能利用研究組(DNL1905組)孫劍研究員和俞佳楓副研究員團隊在碳化鉬催化CO2轉化利用方面取得新進展,利用火焰噴射裂解法(FSP)一步合成了亞穩態不飽和氧化鉬催化劑。該亞穩態結構的氧化鉬無需碳化處理,可直接應用于逆水汽變換(RWGS)反應中,在反應氣氛下迅速發生原位碳化,

    二氧化碳加氫雙功能催化材料調控研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499631.shtm近日,中國科學院廣州能源研究所(以下簡稱廣州能源所)生物質能生化轉化研究室特別研究助理邢世友聯合荷蘭烏特勒支大學教授Bert Weckhuysen團隊合作,在二氧化碳加氫雙功能催化材料

    新型催化劑可實現二氧化碳加氫制低碳烯烴新路徑

    近日,太原理工大學李聰明教授團隊與武漢大學定明月教授團隊在CO2加氫制低碳烯烴方面取得研究進展,團隊設計的新型催化劑開辟了一條新的且高效的CO2加氫制低碳烯烴途徑,該研究成果發表于PNAS上。CO2加氫制低碳烯烴為高效利用CO2以及生產高附加值化學品提供有效策略。CO2加氫制低碳烯烴主要包括費托合成

    Pd納米晶的二氧化碳電催化還原性能研究獲進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室和化學與材料科學學院教授曾杰課題組與楊金龍課題組展開合作,在理解表面應力效應對CO2電催化還原反應的調制方面取得新進展。研究人員設計合成了Pd單晶八面體納米晶和孿晶二十面體納米晶的準模型催化體系,詳細闡述了Pd納米晶表面應力與CO2電催化還原性能

    二氧化碳制甲醇有了新途徑

      從中科院大連化物所獲悉,近日,該所催化基礎國家重點實驗室王集杰博士、李燦院士等人發展了一種雙金屬固溶體氧化物催化劑,實現了二氧化碳(CO2)高選擇性高穩定性加氫合成甲醇。  二氧化碳的減排已引起國際社會的廣泛關注,利用太陽能等可再生能源通過光催化、光電催化或電解水制氫來進行二氧化碳(加氫制甲醇等

    能源所開發出高效電催化二氧化碳還原反應催化劑

      用可再生電力驅動CO2電催化還原為甲醇、甲酸等高附加值化學燃料,在解決CO2過量排放的同時,還可以實現間歇性電能向化學能的直接轉化,對控制碳平衡、優化能源消費結構等意義重大。由于CO2分子中C=O雙鍵結合穩定,電催化CO2還原反應(CO2RR)所需要的能量較高。因此,開發高效的催化劑提升反應催化

    甲醇市場持續下跌

      上周國內甲醇市場走勢非常疲軟,價格繼續快速下跌。  國際甲醇市場繼續下跌,國內期貨走勢也一再走低,下游烯烴裝置開工率下降,需求面十分低迷,而現貨供應卻非常充足,價格快速下調。  分區域看,華東市場交易氣氛疲弱,價格下跌速度較快,主流出罐報價2800~2950元(噸價,下同);華南市場走勢非常疲弱

    華南師大蘭亞乾團隊在光電催化領域取得新進展

      近日,華南師范大學化學學院教授蘭亞乾團隊首次報道了水中綠色合成雙功能酞菁-卟啉共價有機框架(COFs)并成功用于電催化CO2還原耦合甲醇氧化。相關成果發表于《國家科學評論》。  在光電催化領域,金屬酞菁與卟啉分子由于表現出多種催化活性而被廣泛研究。然而,如何將金屬酞菁與卟啉兩種功能分子有效結合,

    山西煤化所2名科研人員榮獲第九屆“中國催化獎”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505776.shtm7月22日,第二十一屆全國催化學術會議在云南昆明召開。本屆會議的主題是“面向雙碳戰略的催化科學與技術”。?在大會開幕式上,催化專業委員會公布了第九屆中國催化獎獲獎人員名單。中國科學院山

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