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  • 我所發現非常規、高活性鉻基合成氨催化劑

    近日,我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。 氨不僅是氮肥的主要原料,也可作為能源載體在可再生能源的儲存與轉化過程中發揮重要的作用。現有的Haber-Bosch合成氨工業過程的反應條件非常苛刻(溫度350至550℃,壓力10至30MPa), 開發低溫低壓高活性催化劑是研究人員長期以來不懈追求的目標。目前,科研人員大多基于活性金屬鐵和釕開發催化劑,相較而言,對前過渡金屬如鉻等的研究相對較少。 本工作中,該團隊在前期工作(Angew. Chem. Int. Ed.,2015;Nat. Chem.,2017;J. Am. Chem......閱讀全文

    我所煤基專用燃料中試放大試驗開車成功

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202306/t20230617_6779429.html  近日,由我所催化與新材料研究室叢昱研究員、張濤院士團隊(1505組)研發的煤基專用燃料制備工藝在榆林中科潔凈能源創新研究院中試平臺開車成功,生產出第一批6噸燃料樣

    研究為制備高穩定Fe基催化劑提供了新思路

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507979.shtm

    堿(土)金屬釕基配位氫化物合成氨催化劑新體系新發展

      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、郭建平團隊,與丹麥技術大學教授Tejs Vegge團隊、大連化物所研究員李海洋團隊/江凌團隊合作,在催化合成氨研究方面取得進展。該研究首次將配位氫化物材料應用于催化合成氨反應中,開發出一類新型堿(土)金屬釕基三元氫化物催化劑,

    我所發展配位氫化物催化劑用于炔烴選擇性氫化反應

      近日,我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廈門大學吳安安副教授團隊合作,在催化炔烴選擇加氫反應研究中取得新進展。合作團隊將配位氫化物材料應用于催化炔烴選擇性加氫反應中,發展了一類新型堿土金屬鈀基三元氫化物催化劑,實現了高選擇性催化炔烴加氫制烯烴。    炔

    我國科學家制備出高活性高穩定性鐵單原子催化劑

      對于減少貴金屬在可持續能源技術研究中的消耗來說,探索具有良好氧還原活性、穩定性的非貴金屬催化劑是至關重要的。近年來,單原子Fe錨定在N摻雜碳(Fe-Nx/C)上的催化劑因其具有最大的原子利用率和較高的本征活性而受到了廣泛關注。圖為: Fe-Nx/C的合成路徑以及電鏡表征圖  近日,中科院青島生物

    我所開發出銅摻雜鎳鈷合金催化劑實現高效甘油電氧化制甲酸

    近日,我所二維材料化學與能源應用研究組(508組)吳忠帥研究員團隊與計算和數據驅動催化研究組(511組)肖建平研究員團隊合作,設計開發出一種銅摻雜鎳鈷合金高活性催化劑,并構建出節能的硝酸還原合成氨耦合甘油氧化制甲酸系統,實現了高活性、高選擇性的甘油電氧化制甲酸。生物柴油被認為是傳統化石燃料的可回收替

    我所證明了從電催化脫硝轉向合成氨過程的必要性

      近日,大連化物所催化基礎國家重點實驗室理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊在氮氧化物(NOx)轉化研究方面取得新進展,揭示了過渡金屬電催化脫硝的機理限制并強調了合成氨的重要性。  NOx的處理是一個重要的環境問題,也是實現高效二氧化碳電還原(eCO2RR)的必要前提。肖建平團隊在

    我所發現催化產物主導催化劑活化的新現象

    近日,我所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究中心(502組群)包信和院士、傅強研究員團隊在反應誘導催化劑表界面結構動態演變研究中取得新進展,發現逆水氣變換反應產物H2O和CO先后主導氮化鉬催化劑的表面活化,導致其表面重構為活性更高的氧化鉬和碳化鉬結構,進一步增強了催化活性,促進了表面碳化,催化

    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

    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

    新型鈀基催化劑突破加氫反應活性與選擇性平衡制約

    華東理工大學催化反應工程團隊教授段學志、特聘研究員曹約強,基于吸附構型匹配策略,構建了新型銻化鈀(PdSb)金屬間化合物催化劑,該催化劑兼具表面Pd1Sb2三原子位點與近表面Pd位點(Pdns),實現烴類吸附與氫氣活化位點的空間解耦,突破了加氫反應活性與選擇性平衡制約。相關研究近日發表于《美國化學會

    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

    我所發表基于“反應相圖”的催化反應設計綜述文章

      近日,我所催化基礎國家重點實驗室理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊受邀撰寫并發表了題為“Toward computational design of chemical reactions with reaction phase diagram”的綜述文章,闡述了基于“反應網絡全

    電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺具有結構敏感性

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊在電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺選擇性研究方面取得新進展,發現了電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺具有結構敏感性,為電催化高效可控合成羥胺和電合成催化劑的設計提供理論指導。相關成果發表在《美國化學會雜志》。羥胺是電催化經C-N偶聯合成氨基酸、尿素等高值化

    電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺具有結構敏感性

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊在電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺選擇性研究方面取得新進展,發現了電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺具有結構敏感性,為電催化高效可控合成羥胺和電合成催化劑的設計提供理論指導。相關成果發表在《美國化學會雜志》。羥胺是電催化經C-N偶聯合成氨基酸、尿素等高值化

    我所構建電催化硝酸鹽還原反應的選擇性模型

      近日,我所催化基礎國家重點實驗室理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊在電催化反向氮循環合成氨研究方面取得新進展,構建了電催化硝酸鹽還原反應的選擇性模型。  電催化還原硝酸鹽反應是一個多電子、多質子轉移的電催化反應過程,該反應可以生成多種含N的化合物,例如NO2-、NH4+、NH2

    我所研發復合電離源實現高覆蓋、高靈敏單細胞的代謝組分析

    近日,我所生物技術研究部生物分子高分辨分離分析及代謝組學研究組(1808組)許國旺研究員、胡春秀副研究員和石先哲副研究員等在單細胞代謝組分析新技術研究中取得新進展,研發了同軸納升電噴霧電離-大氣壓化學電離復合電離源(concentric nanoESI-APCI hybrid source),提高了

    我所研制臨床高靈敏高特異性呼出氣氨實時監測儀

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202303/t20230306_6689033.html  近日,我所儀器分析化學研究室質譜與快速檢測研究中心(102組)李海洋研究員團隊與大連醫科大學附屬第二醫院冷松教授團隊合作,基于我所自主研發的高分辨離子遷移譜技術,

    大連化物所實現電催化一氧化氮高效合成氨

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室理論催化創新特區研究組研究員肖建平團隊,聯合碳基資源電催化轉化研究組研究員汪國雄團隊,在電催化一氧化氮還原反應(eNORR)合成氨研究方面取得了新進展。該研究在Cu6Sn5合金催化劑上實現了96.9%的氨法拉第效率和安培級電流密度。  氮氧

    高活性的生物質碳負載Fe/Pt單原子雙功能催化劑

      單原子催化劑因具有較大的原子利用效率、量子尺寸效應和活性中心的配位不飽和構型,在催化領域受到廣泛關注。近年來,單原子催化劑在燃料電池、電解水和金屬-空氣電池等可再生能源技術領域快速發展。然而,單原子催化劑的活性位點數量有限,催化劑合成過程相對復雜,且大多數用于合成單原子催化劑載體的化學品價格昂貴

    我所實現酵母生物合成啤酒花活性成分黃腐醇

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202401/t20240111_6953692.html  近日,我所生物技術研究部合成微生物學研究組(1823組)周雍進研究員團隊在黃酮類天然產物合成生物學研究方面取得新進展。研究團隊以釀酒酵母為宿主,通過強化和平衡生物

    大連化物所催化合成氨研究取得進展

      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(DNL1901)研究員陳萍和博士郭建平等在催化合成氨研究方面取得新進展。他們提出了“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。相關研究成果發表在《自然-化學》(Nature Ch

    研究實現1000小時工業級電流密度制氨

      近日,中國科學院院士、中國科學院大連化學物理研究所研究員包信和團隊在電化學合成氨研究中取得新進展。研究團隊通過電化學原位重構策略,構建了高效電化學還原硝酸鹽合成氨的銅-氫化鈀(Cu–PdHx)界面活性位點,實現了膜電極電解器件中1000小時工業級電流密度制氨,并開展了合成氨電堆放大示范。相關成果

    新型氰基空位高效抑制電催化劑循環中活性元素成分流失

      析氧反應(OER)是光/電解水和金屬空氣電池等新能源存儲與轉化器件的關鍵半反應。發展廉價高效的OER電催化劑,進一步降低電極過電勢,提升器件能量效率是非常具有挑戰性的課題。材料缺陷工程能夠調節催化劑的電負性、電荷分布以及配位環境,被認為是一種有效提升催化劑性能的策略。設計新型缺陷結構,營造新的活

    催化氫化反應的基本定義

      幾乎所有的不飽和基團都可以直接加氫成為飽和基團,其從易到難的順序大致為:酰氯、硝基、炔、醛、烯、酮、腈、多核芳香環、酯和取代酰胺、苯環。各種不飽和基團對于催化氫化的活性次序與催化劑的品種和反應條件有關。  催化劑  催化氫化的關鍵是催化劑。它們大致分為兩類:①低壓氫化催化劑,主要是高活性的蘭尼鎳

    費托合成催化劑助劑的機理研究取得突破

      K助劑是費托合成鐵基催化劑不可或缺的組成部分,長期以來國際上對K助劑作用機理的認識一直處于混沌的“黑箱”狀態。近日,中國科學院山西煤炭化學研究所、中科合成油技術有限公司的合成油科研團隊從理論上闡明了費托合成鐵基催化劑的關鍵助劑K對活性相表面結構的調變作用,這對高性能煤制油催化劑的研制具有重要的指

    電化學合成氨研究取得進展

    氨在農業生產和下一代無碳能源體系中發揮著重要作用。可再生能源驅動的電催化還原硝酸鹽(NO3–)合成氨(NH3),是實現氨生產脫碳和氮資源循環利用的有效途徑。然而,緩慢的反應動力學與競爭性的析氫反應是電化學合成氨面臨的主要挑戰,研制高性能催化劑和電解器件是提升電化學合成氨性能,以及促進其實際應用的關鍵

    我所實現木質素基聚集誘導發光分子的定向制備

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202310/t20231011_6897080.html  近日,我所催化與新材料研究中心(1500組群)張濤院士、張波副研究員團隊與南京林業大學蔡旭敏副教授和天津大學黃跟平教授合作,發展了催化解聚木質素β-O-4模型化合

    我所揭示硅基光電極中界面特征對性能的影響

      近日,我所太陽能研究部(DNL16)李燦院士、姚婷婷副研究員等在光電催化分解水研究方面取得重要進展,以單晶硅光電極為模型,識別了金屬—氧化物—半導體(MOS)結構光陽極中制約其性能的關鍵界面因素,并針對性地引入相關界面調控策略,有效地促進了光生電荷分離提取和利用效率,實現了對光電轉化器件的理性設

    我所實現木質素基喹啉衍生物的定向制備

     近日,我所催化與新材料研究中心(1500組)張濤院士、李昌志研究員團隊與北京化工大學雷鳴教授合作,發展了直接催化解聚木質素β-O-4模型化合物定向制備喹啉衍生物的新策略。  雜原子參與的木質素解聚對于拓寬生物煉制領域,滿足高值化生物質轉化需求等具有重要意義。喹啉類含氮雜環化合物被廣泛用作生物活性藥

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