<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • “殺人”煤氣如何變為化工原材料?且看復旦大學新研究

    北京時間2022年3月28日晚23時,復旦大學的鄭耿鋒教授、徐昕教授合作團隊在Nature Catalysis上發表了一篇題為“Selective CO-to-acetate electroreduction via intermediate adsorption tuning on ordered Cu–Pd sites”的新研究。該工作報道了一種具有銅鈀原子間隔有序排列的CuPd金屬間化合物作為一氧化碳還原(CORR)電催化劑,獲得了對乙酸產物的高活性、高選擇性與高穩定性。論文的共同第一作者是復旦大學的紀亞麗博士生與陳征博士。乙酸是多種聚合物、食品和藥品生產過程中常用的化工產品。2019年,全球乙酸市場達到1730萬噸,預計到2025年將達到2450萬噸。目前化學工業中大約75%的乙酸是通過甲醇羰基化法生產的。近年來,利用可再生能源驅動進行電化學一氧化碳還原反應(CORR),成為直接制備乙酸的一種極具潛力的途徑。然而,目前電......閱讀全文

    研究實現一氧化碳到乙酸的高效電化學轉化

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512997.shtm中國科學技術大學教授高敏銳課題組通過原位還原銅硝石,研制出一種具有高密度堆垛層錯的衍生銅催化劑。堆垛層錯作為結構缺陷使銅的d帶中心上移,促進d電子向一氧化碳的 2π*反鍵軌道的輸運,

    一氧化碳電解制乙酸的新策略

      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碳基資源電催化轉化研究組(523組)汪國雄研究員和高敦峰研究員團隊在一氧化碳(CO)電解制備燃料和化學品研究中取得新進展,提出了通過構建金屬—有機界面調控反應微環境,實現高選擇性CO電解制乙酸的新策略。  二氧化碳(CO2)電解制乙烯、乙酸等

    大連化物所揭示高效CO2/CO電解反應的選擇性變化機制

      近日,中國科學院院士、中科院大連化學物理研究所納米與界面催化研究組研究員包信和與研究員汪國雄、高敦峰團隊,在二氧化碳/一氧化碳電解制備燃料和化學品研究中取得新進展。該研究揭示了堿性膜電解器中二氧化碳/一氧化碳電催化還原反應覆蓋度驅動的選擇性變化機制,并組裝出千瓦級電堆,為二氧化碳/一氧化碳電解的

    大連化物所:二氧化碳電解技術助力實現碳中和

      為了應對全球氣候變化和環境問題,越來越多的國家將“碳中和”上升為國家戰略。負碳技術通過捕集、貯存和利用二氧化碳以此抵消難減排的碳排放而成為了實現碳中和的重要途徑,其中近年來快速發展、極具應用前景的二氧化碳電解技術受到廣泛關注。研究人員正在進行二氧化碳/一氧化碳電解性能測試  近日,中國科學院大連

    我國科學家實現二氧化碳合成葡萄糖和脂肪酸

      此前,我國科學家在國際上首次實現了二氧化碳到淀粉的從頭合成。那么,二氧化碳除了可以“變”淀粉,還能“變”其他東西嗎?   答案是肯定的!   4月28日,以封面文章形式發表于《自然—催化》的一項最新研究表明,電催化結合生物合成的方式,能將二氧化碳高效還原合成高濃度乙酸,進一步利用微生物,可以

    除了“淀粉”外-二氧化碳合成“糧食”的新招來了

      此前,我國科學家在國際上首次實現了二氧化碳到淀粉的從頭合成。那么,二氧化碳除了可以“變”淀粉,還能“變”其他東西嗎?  答案是肯定的!  4月28日,以封面文章形式發表于《自然—催化》的一項最新研究表明,電催化結合生物合成的方式,能將二氧化碳高效還原合成高濃度乙酸,進一步利用微生物,可以合成葡萄

    二氧化碳電解技術助力碳中和

      中科院大連化學物理研究所包信和院士、汪國雄研究員、高敦峰研究員團隊在二氧化碳/一氧化碳電解制備燃料和化學品研究中取得新進展。團隊揭示了堿性膜電解器中二氧化碳/一氧化碳電催化還原反應覆蓋度驅動的選擇性變化機制,并組裝出千瓦級電堆,其電解性能達目前文獻報道最高值。該成果可以實現鋼廠尾氣或者化工尾氣的

    我所揭示高效二氧化碳/一氧化碳電解反應的選擇性變化機制

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202301/t20230116_6599706.html   近日,我所納米與界面催化研究組(502組)包信和院士、汪國雄研究員、高敦峰研究員團隊在二氧化碳/一氧化碳電解制備燃料和化學品研究中取得新進展,揭示了堿性膜電解器

    研究揭示單原子合金催化二氧化碳電還原制一氧化碳機理

      近日,我所理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊與中國科學技術大學曾杰教授團隊、電子科技大學夏川教授團隊合作在二氧化碳(CO2)轉化制一氧化碳(CO)研究中取得新進展,研發出單原子合金催化劑Sb1Cu,實現了CO2高活性、高選擇性還原制備CO,并探究了該過程的理論機理。  利用可再

    研究揭示單原子合金催化二氧化碳電還原制一氧化碳機理

    近日,中國科學院大連化學物理研究所理論催化創新特區研究組研究員肖建平團隊與中國科學技術大學教授曾杰團隊、電子科技大學教授夏川團隊合作,在二氧化碳(CO2)轉化制一氧化碳(CO)研究中取得新進展。該工作研發出單原子合金催化劑Sb1Cu,實現了CO2高活性、高選擇性還原制備CO,并探究了這一過程的理論機

    大連化物所:二氧化碳電解技術取得新進展

      記者從中國科學院大連化學物理研究所(以下簡稱“大連化物所”)獲悉,該所包信和院士、汪國雄研究員、高敦峰研究員團隊在二氧化碳/一氧化碳電解制備燃料和化學品研究中取得新進展,可實現鋼廠尾氣或者化工尾氣的高值化利用,為二氧化碳/一氧化碳電解技術從實驗室到實際應用提供了技術基礎。相關成果日前發表在國際學

    科研團隊找到乙酸“零碳”制備新路徑

      二氧化碳能做衣服、制香水?還能做成樂高玩具?科技改變世界,超乎想象。  5月3日,《自然》雜志發表我國科研團隊的一項最新研究成果。該研究實現了以二氧化碳為原料高效制備醋酸(又名乙酸),找到一條乙酸綠色生產新路徑,揭開“零碳”制造夢想的一角。  上述成果論文作者之一、武漢理工大學材料科學與工程學院

    研究實現高選擇性一氧化碳電解制乙酸

    近日,中國科學院大連化學物理研究所在一氧化碳電解制燃料和化學品方面取得新進展,利用催化劑納米顆粒間距離調控產物選擇性的新策略,實現了工業級電流密度下高選擇性CO電解制乙酸。相關成果發表在《美國化學會能源快報》上。一氧化碳電解是串聯電解二氧化碳制多碳產物反應路線中的重要環節,但當前一氧化碳電解難以在工

    研究實現高選擇性一氧化碳電解制乙酸

    近日,中國科學院大連化學物理研究所在一氧化碳電解制燃料和化學品方面取得新進展,利用催化劑納米顆粒間距離調控產物選擇性的新策略,實現了工業級電流密度下高選擇性CO電解制乙酸。相關成果發表在《美國化學會能源快報》上。一氧化碳電解是串聯電解二氧化碳制多碳產物反應路線中的重要環節,但當前一氧化碳電解難以在工

    規模化一氧化碳電合成獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500110.shtm近日,華東理工大學材料科學與工程學院清潔能源材料與器件團隊在規模化CO電合成領域獲新進展。相關研究以《規模化合成不飽和配位金屬位點用于規模化二氧化碳電解》為題在《自然—通訊》在線發表。

    一氧化碳與有機物反應的介紹

      (1)與醇反應  ①甲醇催化羰基化:一氧化碳與醇反應可以制羧酸,如甲醇催化羰基化制乙酸:CO+CH3OH→CH3COOH。采用不同催化劑,反應條件不相同:巴斯夫(BASF)工藝用碘改性的鈷催化劑,相應的反應溫度為250℃、壓力為68 MPa,乙酸的選擇性以甲醇計算為90%,以一氧化碳計算為70%

    “殺人”煤氣如何變為化工原材料?且看復旦大學新研究

    北京時間2022年3月28日晚23時,復旦大學的鄭耿鋒教授、徐昕教授合作團隊在Nature Catalysis上發表了一篇題為“Selective CO-to-acetate electroreduction via intermediate adsorption tuning on ordered

    復旦鄭耿鋒、徐昕教授Nature發新文,新型電催化劑面世

    北京時間2022年3月28日晚23時,復旦大學的鄭耿鋒教授、徐昕教授合作團隊在Nature Catalysis上發表了一篇題為“Selective CO-to-acetate electroreduction via intermediate adsorption tuning on ordered

    新策略可實現高選擇性一氧化碳電解制乙酸

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510342.shtm

    大連化物所實現電還原一氧化碳直接制乙烯

      中國科學院大連化物所(以下簡稱“大連化物所”)20日對外披露,大連化物所鄧德會研究員團隊近日成功實現電催化一氧化碳高選擇性直接制備乙烯,為高選擇性、低能耗地通過一氧化碳制備乙烯提供了新思路。  乙烯是重要的基本有機化工原料,在合成乙醇、乙醛、乙苯以及制造塑料、合成橡膠和合成纖維等領域應用廣泛。目

    新型催化劑可在室溫下除一氧化碳

      中國和加拿大科學家日前發布報告稱,他們研制出一種可在室溫下氧化一氧化碳的新型復合納米催化劑,這為清除空氣中的有毒氣體提供了一種廉價、有效的方法。   據研究負責人之一、廈門大學鄭南峰教授介紹,新型催化劑的核心是鉑-過渡金屬氫氧化物復合納米顆粒,顆粒尺寸小于5納米。在實驗中,鉑-鐵鎳氫氧化物復合

    “西北風”巧變“糧”-二氧化碳成功合成葡萄糖和脂肪酸

    通過電化學耦合生物發酵實現將二氧化碳和水轉化為長鏈產品的示意圖。科研團隊供圖  科學家又用空氣中的二氧化碳“變魔術”了。此前,我國科學家在國際上首次實現了二氧化碳到淀粉的從頭合成。那么,二氧化碳除了可以“變”淀粉,還能“變”其他東西嗎?答案是肯定的。  4月28日,以封面文章形式發表于《自然-催化》

    一氧化碳的化學性質

    一氧化碳分子是不飽和的亞穩態分子,在化學上就分解而言是穩定的。常溫下,一氧化碳不與酸、堿等反應,但與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高溫能引起燃燒、爆炸,屬于易燃、易爆氣體。因一氧化碳分子中碳元素的化合價是+2,能被氧化成+4價,具有還原性;且能被還原為低價態,具有氧化性。?1.氧化反應(燃燒反

    武漢物數所在甲烷催化反應機理研究方面取得新進展

      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,日前在甲烷和一氧化碳催化轉化制乙酸的反應機理研究方面取得重要進展。相關研究結果已在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.)上在線發表。  甲烷是天然氣的主要成分,作為儲量豐富、價格低廉的化

    我所提出高選擇性一氧化碳電解制乙酸的新策略

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202310/t20231016_6902404.html  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碳基資源電催化轉化研究組(523組)汪國雄研究員和高敦峰研究員團隊在一氧化碳(CO)電解制備燃料和化學品研究

    新材料可實現高效催化葡萄糖電氧化反應

    葡萄糖二酸被廣泛的用于醫藥和工業生產,包括治療癌癥、降低膽固醇和作為尼龍-66的生產原料等,被認為是“最有價值的生物質精制產品”之一。近日,中國科學院大連化學物理研究所吳忠帥研究員團隊,與天津大學鞏金龍教授、阿德萊德大學喬世璋教授、大連化物所副研究員張波合作,發展了一種新型的葡萄糖電氧化反應二維高熵

    新材料可實現高效催化葡萄糖電氧化反應

    葡萄糖二酸被廣泛的用于醫藥和工業生產,包括治療癌癥、降低膽固醇和作為尼龍-66的生產原料等,被認為是“最有價值的生物質精制產品”之一。近日,中國科學院大連化學物理研究所吳忠帥研究員團隊,與天津大學鞏金龍教授、阿德萊德大學喬世璋教授、大連化物所副研究員張波合作,發展了一種新型的葡萄糖電氧化反應二維高熵

    關于冰醋酸的制備方法介紹

      工業上主要用以下三種方法合成乙酸:  1、乙醛氧化,有催化劑存在下與空氣進行液相氧化。中國現用此法大量生產乙酸。  2、以甲醇為原料,用不同的催化劑可在不同的溫壓條件下與一氧化碳反應直接合成乙酸。  3、以丁烷或丁烯為原料,有催化劑存在并在一定溫壓條件下,經空氣氧化成乙酸。此外利用制炭所得副產品

    冰醋酸的制備方法

    工業上主要用以下三種方法合成乙酸:1、乙醛氧化,有催化劑存在下與空氣進行液相氧化。中國現用此法大量生產乙酸。2、以甲醇為原料,用不同的催化劑可在不同的溫壓條件下與一氧化碳反應直接合成乙酸。3、以丁烷或丁烯為原料,有催化劑存在并在一定溫壓條件下,經空氣氧化成乙酸。此外利用制炭所得副產品——醋石 (主要

    研究為溫和條件下甲烷的高值化利用提供新途徑

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員鄧德會、副研究員崔曉菊、研究員于良團隊在甲烷低溫催化轉化的研究中取得新進展。團隊通過構筑二維MoS2晶格限域Rh-Zn原子對與TiO2復合的納米異質結,實現了光驅動甲烷、氧氣和一氧化碳高活性、高選擇性轉化制乙酸。該工作為溫和條件下甲烷的高值化利用提供了新的途徑

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频