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  • 東京大學:一種常溫常壓下合成氨的新方法

    近日,東京大學西林仁昭教授團隊發明了一種常溫常壓下合成氨的新方法。該方法變更傳統催化反應中的還原劑,不使用來自石油中的氫,僅將水和氮混合就可以實現合成氨。此方法原料有效利用率達90%以上,且無需使用試劑,有望實現低成本合成氨。目前,東京大學正與日產化學合作,以盡早實現其產業化。 氨在氮肥和火藥等領域應用廣泛,全世界年產量超過1.6億噸。目前,合成氨主要使用20世紀初期德國化學家哈伯發明的“循環法”,即通過加入催化劑使氫氣和氮氣在高溫高壓下合成氨。此方法的高溫高壓需要消耗大量能源,世界能源消耗量的一定百分比均用于制氨工業。 西林教授致力于研究在常溫常壓下催化合成氨的方法使用了有機化學實驗中經常使用的碘化釤作為還原劑,氫也改由從水中獲取,大幅降低了合成的成本。此外,通過使用鉬催化劑,僅需將上述原材料混合即可合成氨。 通過采用此法,合成氨的效率比之前方法提高100倍,且如果進一步改良催化劑,效率還將提高到200倍。傳統循環法......閱讀全文

    日本東京大學研究發現全球變暖導致人們夏季難以入睡

      日本東京大學一研究團隊近日發布研究結果稱,全球變暖、城市熱島效應使夏季夜晚氣溫偏高,人們因此失眠、輾轉反側,睡眠質量也隨之下降。圖片來源于網絡  據日本《每日新聞》報道,人們可能都有過在夏季夜晚難以入睡的經歷,但此前尚未證明氣溫與睡眠之間的具體關聯。對此,東京大學環境社會系統學副教授井原智彥率領

    東京大學研發出將關節、肌肉活動可視化的系統

    據NHK電視臺報道,日本東京大學的研究小組此前開發出一種新系統,可通過遠程連接電腦的相機,將進行簡單運動之人的關節、肌肉動作立體可視化,今后有望在體育運動和康復訓練領域進行廣泛應用。 為了提高運動員的競技能力,通過影像分析關節和肌肉的活動的“動作捕捉”技術較為普遍

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    據NHK電視臺報道,日本東京大學的研究小組此前開發出一種新系統,可通過遠程連接電腦的相機,將進行簡單運動之人的關節、肌肉動作立體可視化,今后有望在體育運動和康復訓練領域進行廣泛應用。 為了提高運動員的競技能力,通過影像分析關節和肌肉的活動的“動作捕捉”技術較為普遍

    這個理論計算結果有助高效環保合成氨

      氨作為一種無機化合物,在農業、工業等多個領域有著廣泛的應用。如何高效、環保地合成氨,助力相關行業的發展,是人們廣泛關注的問題。  近日,西湖大學人工光合作用與太陽能燃料中心在合成氨催化機理研究方面取得了新進展。在此次研究中,研究團隊通過理論計算,揭示了鐵磁—順磁相變對鐵磁金屬催化性能的影響機制,

    電催化固氮合成氨和尿素方面獲系列進展

      將氮氣和二氧化碳同時轉化為高附加值的尿素,起到人工固氮和固碳的作用,對碳中和戰略的實現具有重要意義。但傳統的工業合成氨和尿素過程存在高能耗問題,造成資源浪費。近日,中國科學院過程工程研究所發展出一系列半導體基電催化劑,實現了常溫常壓下合成氨和尿素,該發現對推動惰性氣體分子的高值化利用和優化具有重

    研究促進電化學還原硝酸鹽合成氨

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503493.shtm電催化還原將硝酸鹽污染物轉化為高附加值的氨,為氮資源循環利用提供了一種有前景的解決途徑。近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員汪國雄和包信和院士團隊,在電化學合成氨研究中取得新進展。

    固氮合成氨有了高效光催化劑

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校熊宇杰教授團隊,通過金屬氧化物光催化劑的缺陷工程調控,發現通過摻雜的方式來精修催化劑的缺陷態,可以促進缺陷位點對氮分子的高效活化,有效地提高光催化固氮合成氨的效率。該成果日前在線發表于國際化學重要期刊《美國化學會志》上。  工業合成氨技術使用鐵基催化劑,其反應條件

    日本東京大學官網宣布RNA干擾的分子機制首次被發現

      日本東京大學官網近日宣布,東京大學和京都大學研究人員發現了核糖核酸干擾(RNAi)的分子機制。所謂核糖核酸干擾,就是單分子RNA分裂時出現的某種蛋白質合成受到抑制的現象。  由于借助RNAi可以關閉特定基因的表達,科學家一直期待RNAi現象在醫療領域得到應用。在先前研究中,科學家已經發現RNAi

    東京大學一名60多歲教授因偷拍女性下屬被停職

    中新網4月10日電 據日本富士電視臺10日報道,近日,日本東京大學一名60多歲的男性教授被曝在其研究室安裝相機偷拍女性下屬。報道稱,東大在調查后,對這名教授處以停職三個月的處分,并表示“作為本校教員,此種行為決不能被允許”。

    日本工程院院士、東京大學教授胡昂受聘地方大學

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505309.shtm近日,日本工程院院士、東京大學胡昂教授受聘為學校特聘院士、建筑與土木工程學院名譽院長,聘任儀式在學校貴賓廳舉行。校長、黨委副書記王清遠為胡昂院士頒發聘書并簽署協議。 ???王清

    東京大學公布調查結果-日本著名科學家造假坐實

    去年8月,日本東京大學接到匿名舉報材料,舉報該校6個實驗室的22篇論文存在人為造假的圖片和數據,該校隨即成立專門調查委員會,對涉嫌造假的實驗室進行調查。近日,東京大學召開新聞發布會公布了最終結果。長達近一年的調查證實,該校具有世界級影響力的著名細胞生物學家渡邊嘉典存在學術不端行為,他在發表的5

    馬云任東京大學特聘客座教授,研究方向為可持續農業?

    阿里巴巴集團創始人馬云日前成為東京大學“東京學院”的特聘客座教授,其研究方向為可持續農業和糧食生產。這一消息引發了廣泛關注。作為東京大學運營的新機構,東京學院旨在為學生提供更廣闊的教育視野和多樣化的學術資源,致力于培養具有全球競爭力的人才。有沒有注意到,馬云特聘的崗位不是電子商務相關的,是可持續農業

    我所實現氫化鋰介導光化學合成氨

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202401/t20240123_6968198.html近日,我所氫能與先進材料研究部復合氫化物材料化學研究組(DNL1901組)陳萍研究員、郭建平研究員團隊在氫化物化學固氮研究方面取得新進展,揭示了氫化鋰(LiH)光致脫

    大連化物所實現氫化鋰介導光化學合成氨

      近日,中國科學院大連化學物理研究所氫能與先進材料研究部復合氫化物材料化學研究組研究員陳萍、郭建平團隊,在氫化物化學固氮研究方面取得了新進展,揭示了氫化鋰(LiH)光致脫氫變色現象與固氮之間的關聯,并由此構筑了LiH介導的光催化合成氨過程。  氮氣加氫合成氨是維持地球上生命延續、滿足人類社會對能源

    非常規、高活性鉻基合成氨催化劑

      近日,大化所復合氫化物材料化學研究組(DNL1901)陳萍研究員、郭建平研究員團隊與德國馬普學會煤化學研究所Weidenthaler教授、廈門大學吳安安副教授合作,發現了一種Ba-Cr四元氮氫化物(nitride-hydride)催化劑,在較為溫和的條件下實現了氨的催化合成。  氨不僅是氮肥的主

    東京大學小宮山進教授擔任上海技物所特聘研究員

      經專家評審和中科院批準,中科院上海技術物理研究所推薦東京大學小宮山進教授申報的“中國科學院外國專家特聘研究員計劃”通過審批并獲得資助。   8月23日上午,小宮山進教授按計劃如期至上海技物所開展合作研究工作。所黨委書記郭英等與小宮山進教授進行了親切會談。郭英對小宮山進教授的到來表示熱烈的歡迎,

    知道梁艷萍言論后,東京大學學者向湖北大學致歉!

      撤銷并道歉!  日前,東京大學3名學者為被湖北大學處分的教師梁艷萍“求情發聲”,引發中國網友強烈不滿。  在更全面清晰地了解情況后,東大學者道歉。  公開信其中一名署名人吉田寬于14日在他的推特賬號上宣布,他和另外兩名之前認為梁艷萍被“冤枉”的學者,已經一致決定撤回那封呼吁湖北大學恢復梁艷萍名譽

    電化學合成氨催化劑研究獲進展

    近日,中國科學技術大學教授曾杰研究團隊和中國科學院上海應用物理研究所教授司銳合作,通過構筑原子級分散的釕催化劑實現高效氮氣電還原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮氣反應中表現出的產氨速率是現有報道的最高值。該成果以Achieving a Record-High Yield Rate o

    新方法實現氫化鋰介導光化學合成氨

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516668.shtm近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員陳萍、研究員郭建平團隊在氫化物化學固氮研究方面取得新進展。團隊揭示了氫化鋰光致脫氫變色現象與固氮之間的關聯,并由此構筑了氫化鋰介導的光催化合成氨

    新技術大幅提高硝酸鹽電還原合成氨生產效率

    科技日報合肥5月10日電?(記者吳長鋒)記者5月10日從中國科學技術大學獲悉,該校曾杰教授和耿志剛教授研究團隊針對硝酸鹽電還原合成氨反應,設計了一種串聯催化劑,通過耦合銅單原子催化劑與四氧化三鈷納米片,調控硝酸鹽電還原過程中中間體的吸附能,從而促進硝酸鹽電還原合成氨過程。相關成果日前發表在《自然·通

    合成氨廠加強潤滑油檢測-延長設備使用壽命

      目前,合成氨裝置復產試車工作正在緊鑼密鼓進行中。為及時發現設備故障和隱患,防止試車時設備事故的發生,合成氨廠采取有效措施,通過加強潤滑油檢測,確保潤滑油質量,保證復產后設備運轉正常,延長設備使用壽命。  該廠質管科組織化驗室全體人員加班加點對現場設備的潤滑油狀態進行全面普查和檢測,通過檢測判斷油

    新型雙功能催化劑助力高效電合成氨和尿素

    近日,安徽師范大學教授欽青與澳大利亞昆士蘭科技大學博士冒鑫、河南大學教授代磊合作,設計出一種新型雙功能催化劑——碳錨定氧化鉬納米簇催化劑,在電合成氨和尿素中均表現出良好的性能。研究成果日前發表于《德國應用化學》。審稿人稱,“該工作促進了電催化合成氨和尿素技術的進一步發展,為新型催化劑的設計提供指導。

    大連化物所在合成氨反應機理研究中取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所復合氫化物材料化學研究組研究員陳萍團隊和分子反應動力學國家重點實驗室團簇光譜與動力學研究組研究員江凌團隊合作在合成氨反應機理研究中取得新進展,相關結果發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.,DOI:10.1002/ange.20170

    中科院大化所催化合成氨研究取得重要進展

       8月23日,中科院大連化物所陳萍研究員和郭建平博士帶領復合氫化物材料化學研究團隊在催化合成氨研究方面取得重要進展。提出了“雙活性中心”這一催化劑設計理論,并由此開發了過渡金屬-氫化鋰復合催化劑體系,實現了氨的低溫催化合成。相關研究成果發表于《自然化學》雜志上。   過渡金屬上氨的催化合成是多相

    新技術大幅提高硝酸鹽電還原合成氨生產效率

    記者5月10日從中國科學技術大學獲悉,該校曾杰教授和耿志剛教授研究團隊針對硝酸鹽電還原合成氨反應,設計了一種串聯催化劑,通過耦合銅單原子催化劑與四氧化三鈷納米片,調控硝酸鹽電還原過程中中間體的吸附能,從而促進硝酸鹽電還原合成氨過程。相關成果日前發表在《自然·通訊》上。將廢水中的硝酸鹽通過電催化還原到

    合成氨工業等四項污染物排放標準趨嚴

      環保部部長周生賢近日主持召開環保部常務會議,審議并原則通過了四項污染物排放標準,分別是《合成氨工業水污染物排放標準》、《檸檬酸工業水污染物排放標準》、《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》和《磚瓦工業大氣污染物排放標準》。   這四項標準對合成氨、檸檬酸工業企業和電子玻璃、磚瓦制造企業的水、大氣污

    中科院大連化物所化學鏈合成氨研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所復合氫化物材料化學研究組研究員陳萍、副研究員郭建平團隊在化學鏈合成氨研究方面取得新進展。該團隊基于多年來對儲氫材料及催化合成氨與氨分解反應的研究積累,構建了一種基于氫化物和亞氨基化合物的化學鏈合成氨新過程。相關研究成果發表于《自然-能源》(Nature Ener

    研究實現電催化一氧化氮高效合成氨

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512312.shtm近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊和研究員汪國雄團隊在電催化一氧化氮還原反應(eNORR)合成氨研究方面取得新進展,其在Cu6Sn5合金催化劑上實現了96.9%的氨法

    中科院大化所化學鏈合成氨研究取得新進展

    圖片來源于網絡   近日,中科院大連化物所陳萍研究員、郭建平副研究員帶領復合氫化物材料化學研究團隊在化學鏈合成氨研究方面取得新進展。構建了一種基于氫化物和亞氨基化合物的化學鏈合成氨新過程。相關研究成果發表于《自然-能源》(Nature Energy,DOI: 10.1038/s41560-018-0

    大連化物所錳基合成氨催化劑研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所復合氫化物材料化學研究組研究員陳萍、副研究員郭建平和博士常菲等在錳基催化劑的合成氨研究方面取得新進展。相關研究結果以全文形式發表在《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc.,DOI: 10.1021/jacs.8b08334)上。  過渡金屬上氨的合成

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