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  • 介孔金屬晶體納米材料可控合成和催化獲系列進展

    介孔納米材料是一系列含有2-50nm穿透孔道的納米材料。自1992年首次發現以來,介孔材料因高比表面積、大孔體積、可調節孔徑和可控形態廣泛應用于催化、能量轉換與儲存、氣體分離、氣體傳感和生物醫學等領域。作為第二代介孔材料,介孔金屬晶體納米材料在催化方面表現出明顯的優勢。 四川大學化學學院劉犇課題組最近發現介孔金屬的晶體孔道結構可以調節苯丙炔催化半加氫反應,實現了高附加值苯乙烯的高選擇性。介孔金屬的晶體孔道形成了顯著的表面拉伸應變,產生一個狹窄的鉗形空間,改變了催化反應中間體的吸附/解吸能力,在介觀水平上激活了其在催化反應產物的選擇性。 該論文成果發表于德國《應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)。 相較于傳統的無序合金材料,金屬間化合物納米顆粒的金屬原子高度有序,具有明確的原子化學計量。這些內在特征改變了金屬間化合物的表面幾何結構和電子結構,影響了它們的......閱讀全文

    介孔金屬晶體納米材料可控合成和催化獲系列進展

      介孔納米材料是一系列含有2-50nm穿透孔道的納米材料。自1992年首次發現以來,介孔材料因高比表面積、大孔體積、可調節孔徑和可控形態廣泛應用于催化、能量轉換與儲存、氣體分離、氣體傳感和生物醫學等領域。作為第二代介孔材料,介孔金屬晶體納米材料在催化方面表現出明顯的優勢。   四川大學化學學院劉

    亞納米催化材料精準合成及催化取得系列進展

    亞納米尺度(單原子和團簇)催化材料具有獨特的物理化學性質和極高的原子利用率,有望突破傳統催化劑的限制,獲得更高的催化效率和選擇性。近年來,山西煤化所陳朝秋副研究員和覃勇研究員團隊通過對原子層沉積過程動力學進行優化和調控,精確控制原子層沉積金屬成核及生長行為,在亞納米催化材料的精準設計合成和原子尺度揭

    可控介電擊穿納米孔制備與納米孔捕獲機制研究取得進展

    固態納米孔作為單分子檢測領域的變革性工具,憑借無標記、實時分析的核心優勢,為DNA、RNA及蛋白質等生物分子的精準表征提供了全新途徑,在生命科學基礎研究與臨床診斷領域具有重大應用潛力。在固態納米孔可控制備領域,傳統可控介電擊穿技術因存在制備隨機性強、精度調控難等問題,限制了其產業化應用。針對這一瓶頸

    介孔二氧化硅納米材料研究取得系列進展

    介孔二氧化硅納米材料的生物相容性基礎研究和醫學應用研究取得進展  介孔二氧化硅納米材料是一種具有高比表面積、大孔容、形貌和尺寸可控的新型無機生物材料,近年來它在生物醫藥領域的應用研究引起了廣泛關注,特別是作為抗癌藥物傳輸體系有望實現臨床應用。但是,介孔二氧化硅納米材料真正使用前必須全

    蘭州化物所有序介孔材料研究取得系列進展

      具有高比表面積、孔徑尺寸可調及大孔容的有序介孔材料因其在催化、氣體分離、藥物載體、氣體傳感及電化學能源存儲等領域的廣泛應用前景,成為世界范圍內的研究熱點之一。   中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室低維材料摩擦學研究組在有序介孔材料制備及其應用研究方面取得了一系列新進展。研究人

    上海硅酸鹽所多功能介孔納米生物材料研究取得系列進展

      納米生物醫藥的研究有望在未來人類重大疾病診斷和治療中發揮重要作用,是當前國際研究的熱點和前沿領域。其中,介孔納米生物材料由于具有可調的納米尺度孔徑、高比表面積和孔容、豐富的化學官能團,以及良好的生物相容性和可降解性,是目前國際納米生物醫藥領域研究的重點。   中科院上海硅酸鹽研究所施劍林研究員

    金屬所納米碳材料負載金屬催化劑研究獲進展

      積碳是催化劑在催化反應過程中普遍發生的現象,尤其是在乙苯直接脫氫體系中,反應物乙苯分子在金屬氧化物催化劑表面很容易快速的產生積碳,導致催化劑的失活。近期,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室催化材料研究部劉洪陽副研究員和蘇黨生研究員,利用乙苯直接脫氫過程反應中的積碳過程,巧妙地設計

    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

    金屬摻雜的介孔氧化硅納米藥物提出納米催化醫學新策略

      介孔氧化硅納米顆粒(MSNs)具有大的比表面積、高的孔容、均勻可調的孔徑、易于化學改性的內外表面及良好的生物相容性,在藥物輸運、基因治療、生物傳感器、分子影像、組織工程等納米生物技術領域顯示出良好的性能與廣闊的應用前景。近年來,介孔氧化硅納米顆粒被廣泛地用作分子藥物或功能材料的載體,用于重大疾病

    碳基電催化劑中金屬位點的可控合成與電催化應用獲進展

      電催化劑在未來清潔能源轉換與存儲裝置中有著重要應用,之前的大量研究通過熱解法在碳基材料中引入金屬組分與氮的摻雜來提高電催化活性。然而,金屬有多種存在形式,且其形成及催化作用始終存在爭議。  近日,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員施劍林與陳航榕帶領的課題組在碳基電催化劑中金屬位點的可控合成與電催化

    金屬所在金屬中納米孔彌散強化研究方面獲進展

    發展新型輕質高強度材料是航空航天、汽車、消費電子等領域的迫切需求。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰來實現。與之相比,引入孔洞是更為直觀有效且更具普適性的材料減重途徑。然而,一般情況下,少量孔洞即可導致材料的強度、塑韌性、疲勞性能等力學性能急劇降低。因此,在鑄造、

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    大連化物所納米孔晶體材料傳質研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所甲醇制烯烴國家工程實驗室研究員葉茂、中科院院士劉中民團隊在納米孔晶體材料傳質研究中取得新進展。相關工作以通訊的形式發表于《自然》出版集團的新刊《通訊-化學》(Communications Chemistry)上。  納米孔晶體材料在非均相催化和化學品分離等過程中

    介孔碳材料的應用與合成研究取得新進展

      血液灌流作為一種臨床治療血液疑難疾病和降低尿毒癥患者血液中毒素分子濃度的手段,得到了廣泛應用。但是傳統的活性碳吸附劑由于孔徑小且分布不均一,所以無法對中分子和大分子毒素進行有效吸附。   中國科學院上海硅酸鹽研究所高性能陶瓷超微結構國家重點實驗室施劍林研究員帶領的課題組

    大連化物所納米碳材料催化研究獲進展

      采用廉價和儲量豐富的非貴金屬替代稀有的貴金屬作為催化劑,實現重要能源和化工過程的高效轉化是當今催化科學和化學化工研究的熱點。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副研究員鄧德會和中科院院士包信和帶領的研究團隊在長期深入研究納米碳材料催化的基礎上,通過創新二維納米碳材料(類石墨烯

    介孔納米材料構建的方法有哪些

      構建方法有:一般來說,介孔分子篩材料是構成分子篩骨架的無機物種在溶劑相中,在表面活性劑的模板作用下通過超分子自組裝而形成的一類有序多孔材料。最常用的合成方法為水熱合成法,其他的如室溫合成、微波合成、濕膠焙燒法、相轉變法及在非水體系中的合成也可以。選擇無機物種的主要理論依據是sol-gel化學,即

    金屬硫化物納米材料控制合成和性質研究取得進展

    蘇州納米所金屬硫化物納米材料控制合成和性質研究取得系列進展      金屬硫化物納米材料控制合成和性質研究取得系列進展  金屬硫化物具有優異的光電性質及其應用,但是這些光電性質具有尺寸、形貌和化學組分依賴特性。因此,合理設計、可控合成具有特殊光學、電學和磁學性質的金屬硫化物納米材料已成為納米生物醫學

    納米碳催化合成苯乙烯研究獲進展

      中科院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室催化材料研究部蘇黨生研究員、張建研究員、王銳博士與德國Fritz Haber研究所、中科院長春應化所、克羅地亞研究人員合作,借助在納米金剛石表面上高度彎曲的氧摻雜石墨烯活性結構,在無氧、無水蒸氣保護的低溫條件下實現了乙苯直接脫氫制取苯

    錳金屬有機催化取得系列進展

    合成化學為人類社會提供了衣食住行等賴以生存的物質基礎。金屬有機催化體系的發現和發展對有機合成策略的革新起到關鍵的決定性作用。錳是地球豐產元素,處于前、后過渡金屬交界地帶的第7副族,具有來源豐富,價格便宜,環境友好、氧化態豐富等優點。基于錳金屬的新型催化體系可能具有不同于其他過渡金屬的獨特反應化學。在

    多功能介孔生物活性玻璃用于組織工程研究獲系列進展

      骨、軟骨及牙周缺損修復是目前臨床上面臨的最具有挑戰性的問題之一,雖然組織工程方法為解決這類問題提供了新方法,但是傳統的組織工程支架材料因結構與功能單一,在組織工程應用中仍然存在諸多問題。中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員常江與吳成鐵帶領的研究小組在過去三年中,通過與昆士蘭科技大學和浙江大學合作,在

    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

    rTIAL納米晶體材料的合成

    納米晶體材料的合成一直面臨產量與尺寸的問題。本研究的目的在于采用行星式高能球磨機研發一種合成納米?-TiAl晶體的革新性方法。本研究采用了德國 Fritsch公司的P4----可變轉動速率比行星式高能球磨機,使用碳化鎢的研磨裝置,利用機械合金的方法,而無需其他的操作,最大限度的降低了樣品 的

    用離子液體水凝膠合成多級孔載體負載的納米催化材料

      離子液體一種綠色功能介質,具有不揮發、性質穩定、熔點低、液態溫度寬、溶解能力強、功能可設計等優點,在化學反應、材料科學、萃取分離等領域有廣闊的應用前景。離子液體性質和應用研究具有重要的意義。   在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的大力支持下,化學所膠體、界面與化學熱力學實驗室

    金屬所新型光催化還原材料研究獲進展

      自20世紀70年代以來,光催化技術由于在解決人類面臨的能源危機和環境污染上的巨大潛力而受到廣泛關注。光催化反應中,半導體光催化材料(如TiO2)吸收光被激發,產生光生電子和空穴;光生電子和空穴遷移到材料表面后,既可以發生氧化反應,也可以發生還原反應。以光生電子為主導的光催化還原反應能夠有效去除水

    大連化物所二維催化材料多尺度結構和電子性質調控研究

      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副研究員鄧德會、中科院院士包信和團隊成功實現了對二維硫化鉬原子晶體材料多尺度結構和電子性質的調控。相關研究成果發表在《自然-通訊》(Nature Communications,DOI: 10.1038/ncomms14430)上。  二維硫

    中科院大化所納米孔晶體材料傳質研究取得新進展

       近日,大連化物所甲醇制烯烴國家工程實驗室葉茂研究員、劉中民院士團隊在納米孔晶體材料傳質研究中取得新進展。相關工作以通訊的形式發表于《自然》出版集團的新刊《通訊—化學》上。  納米孔晶體材料在非均相催化和化學品分離等過程中得到了廣泛的應用,常見的納米孔晶體材料有各類分子篩和金屬有機骨架材料(MO

    科學家合成多種有序介孔沸石材料

      6月30日,記者從上海交通大學獲悉,該校金屬基復合材料國家重點實驗室車順愛課題組與瑞典科學家合作,在合成有序介孔沸石材料方面取得突破性成果。相關成果發表于《自然—通訊》雜志。  沸石分子篩材料具備有序的微孔結構、大的比表面積、較高的水熱和熱穩定性、豐富的骨架酸中心等優異性能,因此在工業催化等領域

    金屬所在納米碳材料負載金屬催化劑研究中取得進展

      負載型金屬催化劑在整個工業催化領域發揮著十分重要的作用。然而,作為負載型金屬催化劑,載體材料對活性金屬納米粒子催化性能的影響發揮著十分重要的作用。催化劑的載體能夠影響金屬納米粒子在其表面的分散情況、粒徑大小、暴露晶面等。同時,通過調變載體與金屬納米粒子之間的相互作用亦可以提高金屬納米粒子的催化活

    碲納米材料的可控制備及其光電響應性能研究獲進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所納米室研究員費廣濤課題組研究人員在碲(Te)納米材料的可控制備及其光電響應性能研究方面取得新進展。相關研究工作以Controlled solvothermal synthesis of single-crystal tellurium nanowi

    蘭州化物所快速合成BiOCl多級結構光催化材料獲進展

      在中國科學院“百人計劃”項目和國家自然科學基金委支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所能源與環境納米催化材料課題組在快速合成三維BiOCl多級結構材料研究領域取得新進展。   BiOCl作為一種具有優異光催化活性的半導體材料,近年來在光催化研究領域受到高度關注。進一步研究發現,其形貌結構以及暴露

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