<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>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    核殼型雙金屬納米催化存在共軛雙量子尺寸效應被揭示

    近日,中國科學技術大學教授路軍嶺課題組/李微雪課題組/韋世強課題組在雙金屬納米催化劑的尺寸效應方面取得重要進展。該研究在原子分子水平上揭示了在苯甲醇選擇性氧化反應中,Au@Pd核殼型雙金屬催化劑的催化性能隨Au核尺寸和Pd殼層厚度變化的調變規律,并首次揭示核殼型雙金屬納米催化存在共軛雙量子尺寸效應。2月1日,相關研究成果以Conjugated dual size effect of core-shell particles synergizes bimetallic catalysis為題,發表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。 負載型雙金屬催化劑由于具有隨組分、結構可調變的雙金屬協同催化作用,受到學界和工業界的關注,被應用于加氫、氧化、重整等多個化工生產及能源轉化過程。相較于合金結構,核殼結構催化劑可以利用其特殊的晶格應變和配體效應,優化表面殼層金屬的幾何和電子特性。對于該類催化劑......閱讀全文

    金榮超、麥立強、黃小青等最新成果速遞

      1.Nature Commun.:在效應T細胞上表達CD73會促進腫瘤對anti-4-1BB / CD137療法產生耐藥性  針對抗原啟動T細胞表面共刺激分子的激動劑抗體(Ab)作為單一藥物的治療效果有限,并且人們其基本的機制仍未完全了解。Chen等人證明了外源酶CD73對anti-4-1BB/

    大連化物所觀測到摻雜量子點中的“聲子瓶頸”動力學現象

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊在半導體量子點熱電子馳豫動力學研究方面取得新進展,首次觀測到了銅摻雜量子點中熱電子馳豫的“聲子瓶頸”效應。  在大多數無機半導體材料中,具有高于半導體帶隙能量的熱載流子會與晶格(聲子)碰撞,快速(亞皮秒級別)弛豫至帶邊,導

    大連化物所觀測到摻雜量子點中的“聲子瓶頸”動力學現象

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊在半導體量子點熱電子馳豫動力學研究方面取得新進展,首次觀測到了銅摻雜量子點中熱電子馳豫的“聲子瓶頸”效應。  在大多數無機半導體材料中,具有高于半導體帶隙能量的熱載流子會與晶格(聲子)碰撞,快速(亞皮秒級別)弛豫至帶邊,導

    中國科大雙金屬分形材料制備取得進展

      近日,中國科學技術大學教授曾杰研究組在鉑銅雙金屬分形材料可控合成和生長機理研究方面取得新進展。研究人員通過對鉑銅雙金屬晶體的成核及生長進行動力學調控,成功合成了不同尺寸的具有三角雙錐外形的鉑銅雙金屬分形結構。該研究成果發表在《德國應用化學》雜志上,研究組的博士生陳勝和碩士生蘇虹陽是論文的共同第一

    中國科大曾杰小組雙金屬多級結構材料制備獲進展

      中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室曾杰小組,日前成功合成不同尺寸且具有三角雙錐外形的鉑銅雙金屬多級結構納米晶。相關成果發表于《德國應用化學》雜志。  據介紹,除了組成成分,納米晶體的結構同樣對催化反應具有重要影響:由于其開放的結構特征,納米框架結構同時具有較大的比表面積(同等質量的材料

    生物傳感器的納米“開關”

      納米技術的介入為生物傳感器的發展提供了無窮的想象空間。   近日,據國際知名期刊Advanced Materials(《先進材料》)報道,中國科學院化學研究所光化學院重點實驗室趙永生課題組利用高比表面積的一維納米材料,制備出一種更加靈敏的電化學發光納米生物傳感器。該項研究也為低維納米材料制

    三明治型核殼結構設計稀土納米晶高效能遷移上轉換發光

      稀土摻雜上轉換納米晶作為新型熒光探針已廣泛應用于生物檢測和成像中。特別地,由于鋱離子(Tb3+)的5D4→7FJ躍遷的能量遷移上轉換發光不受納米晶表面或近鄰有機分子/配體高頻聲子的影響,其能量遷移上轉換發光強度和熒光壽命可以作為一種穩定、可靠的檢測信號源,以保證生物檢測和成像的高準確性。  在傳

    HPLC系統配合核殼型色譜柱快速分析醛酮類成分

    本文采用全多孔型色譜柱與核殼型色譜柱對于14種醛酮類成分進行了對比分析。采用核殼型2.7μm/2.6μm色譜柱,比全多孔5μm色譜柱分析時間縮短了57%~71%,靈敏度提高了2.7~4.1倍。核殼型色譜柱具有壓力低、柱效高、快速的特點,與RIGOL L-3000高效液相色譜系統配合可實

    研究首次合成單一手性碳納米管的長共軛鏈段

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校杜平武教授課題組通過精確分子設計,在世界上合成出首例單一手性指數單壁碳納米管的長共軛鏈段。該成果日前以封面文章的形式發表于《美國化學會志》雜志上。   碳納米管可被認為是僅包含sp2鍵合原子的全碳基管狀共軛聚合物,然而直徑特定的碳納米管片段長共軛聚合物尚

    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

    固體所在碳包覆碳化物納米結構及性能研究方面取得進展

      最近,中科院合肥物質科學研究院固體物理研究所科研人員基于液相激光熔蝕(Laser ablation in liquids, LAL)技術,成功獲得了洋蔥層狀碳包覆的Co3C/OLC納米粒子。相對于無定形的殼層碳,洋蔥層狀的碳結晶性更好,具有更好的熱學和化學穩定性,以及優異的電傳導性和催化活性

    關于鋰電池材料納米氧化鐵的簡介

      納米氧化鐵是一種多功能材料。當氧化鐵顆粒尺寸小到納米級(1~100nm)時,其表面原子數、比表面積和表面能等均隨著粒徑的減小而急劇增加,從而表現出小尺寸效應、量子尺寸效應、表面效應和宏觀量子隧道效應等特點,具有良好的光學性質、磁性、催化性能等。

    研究揭示雙金屬催化劑反應狀態下的真實活性表面

      近日,中國科學院大連化學物理研究所能源研究技術平臺電鏡技術研究組副研究員劉偉、楊冰與中國科學院上海高等研究院研究員髙嶷團隊及南方科技大學副教授谷猛團隊合作,在觀察和確認NiAu催化劑在CO2加氫反應中的真實表面方面取得進展。  催化研究中,常規靜態顯微分析只能提供催化劑反應前或反應后的非工況結構

    環境透射電鏡揭示雙金屬催化劑反應狀態下真實活性表面

      近日,中國科學院大連化學物理研究所能源研究技術平臺電鏡技術研究組副研究員劉偉、楊冰與中國科學院上海高等研究院研究員髙嶷團隊及南方科技大學副教授谷猛團隊合作,在觀察和確認NiAu催化劑在CO2加氫反應中的真實表面方面取得進展。  催化研究中,常規靜態顯微分析只能提供催化劑反應前或反應后的非工況結構

    核殼色譜柱該如何保養?

     核殼色譜柱的正確使用和維護十分重要,稍有不慎就會降低柱效、縮短使用壽命甚至損壞。在色譜操作過程中,需要注意下列問題,以維護核殼色譜柱。  1.避免壓力和溫度的急劇變化及任何機械震動。溫度的突然變化或者使核殼色譜柱從高處掉下都會影響柱內的填充狀況;柱壓的突然升高或降低也會沖動柱內填料,因此在調節流速

    理化所合成具有自適應性空腔的共軛納米雙環分子

    相比傳統共軛分子,對苯撐衍生的大環分子具有剛性強、環張力大的非平面共軛體系;與此相對照,鞍形共軛的環八四噻吩(COTh)因其噻吩單元之間的單鍵旋轉而具有靈活的轉動構象。近日,中國科學院理化技術研究所超分子光化學研究中心團隊叢歡課題組與廈門大學、清華大學、河南大學等研究人員合作,將上述兩個特色分子骨架

    理化所合成具有自適應性空腔的共軛納米雙環分子

      相比傳統共軛分子,對苯撐衍生的大環分子具有剛性強、環張力大的非平面共軛體系;與此相對照,鞍形共軛的環八四噻吩(COTh)因其噻吩單元之間的單鍵旋轉而具有靈活的轉動構象。近日,中國科學院理化技術研究所超分子光化學研究中心團隊叢歡課題組與廈門大學、清華大學、河南大學等研究人員合作,將上述兩個特色分子

    過程工程所等金屬-半導體復合物核殼納米結構研究獲進展

      金屬-半導體復合物的“等離子體協同效應”,使其在光催化,光電器件以及激光等領域都具有廣泛的應用前景。因此,如何精確地控制合成金屬-半導體復合物納米結構,已然成了研究熱點。   在雙組份復合系統中,核殼納米結構是最簡單的,也是最有效的結構。但是由于金屬與半導體之間的界面能比較大,使得半導體傾向于

    基于二氧化鈰的非貴金屬混合氧化物納米催化劑研究

      二氧化鈰(CeO2)是催化系統中應用非常廣泛的一種組分,其中貴金屬負載的CeO2基催化劑研究非常廣泛,然而,這類催化材料存在起燃溫度高、催化劑中毒、活性下降、重金屬污染等缺點,因此,大量的研究工作致力于開發新的先進材料以期獲得更好的性能。非貴金屬CeO2基混合氧化物作為潛在的替代材料,能夠有效地

    “尺寸和形狀可控的四氧化三錳納米晶的制備”獲發明ZL

      由中科院長春應用化學研究所高分子物理與化學國家重點實驗室高分子溶液組發明的“尺寸和形狀可控的四氧化三錳納米晶的制備”方法,近日獲國家發明ZL授權。   Mn3O4的用途很廣,在電子工業上它是生產軟磁鐵氧體的原料,而軟磁鐵氧體則廣泛地用作磁記錄材料;在化學工業上它可用

    學會引領 校企雙核 培養專業型人才

      2014年6月14日,北京市工業技師學院在學院環境保護與檢測專業評審會順利召開,各位專家對北京市工業技師學院環境保護與檢測專業“人才培養模式”進行評審,對如何進行技能型人才培養提出了意見建議。環境保護與檢測專業專家建設委員會委員,學院環保系系主任、課程負責人

    過程工程所開發出直接甲醇燃料電池選擇性電催化劑

      直接甲醇燃料電池(DMFC)是將甲醇氧化反應的化學能直接轉化為電能的一種發電裝置,其工作原理非常簡單,主要由陰極、陽極、質子交換膜及雙極板等組成。工作時,甲醇在陽極上被催化氧化為CO2和H2O,同時產生6個電子和6個質子,其中質子經質子交換膜由陽極到達陰極,在催化劑作用下使陰極室的氧還原,生成H

    非貴金屬混合氧化物納米催化劑的合成與應用研究獲進展

      二氧化鈰(CeO2)是催化系統中應用非常廣泛的一種組分,其中貴金屬負載的CeO2基催化劑研究非常廣泛,然而,這類催化材料存在起燃溫度高、催化劑中毒、活性下降、重金屬污染等缺點,因此,大量的研究工作致力于開發新的先進材料以期獲得更好的性能。非貴金屬CeO2基混合氧化物作為潛在的替代材料,能夠有效地

    對稱性雙側殼核或丘腦高血壓腦出血病例報告

    同時發生的雙側高血壓腦出血是腦出血疾病中的少見病例,其發病率約在0.9%~4.7%。而殼核或丘腦部位發生的對稱性雙側高血壓腦出血發病率更低,現有的文獻多為散發病例報道。浙江省湖州市中心醫院神經外科2007年1月至2014年12月共收治5例對稱性雙側殼核同時發生的高血壓腦出血的患者,占同期高血壓腦出血

    中國學者首次合成螺旋手性碳納米管片段

       記者從中國科學技術大學獲悉,該校杜平武教授課題組首次合成了螺旋手性碳納米管片段,并對其強圓偏振發光性質進行了深入研究,該成果日前發表在國際著名學術期刊《德國應用化學》上。  由于其突出的機械、電學以及光學性質, 碳納米管材料在納米科技和電子學領域中扮演著非常重要的角色。然而,傳統的制備方法難以

    配體修飾的雙核銠催化多組份反應研究獲進展

      中國科學院上海有機化學研究所金屬有機化學國家重點實驗室研究員王曉明課題組致力于研究雙(多)金屬物種參與的反應體系,包括通過金屬間電子傳遞、基團轉移實現挑戰性的轉化過程和探究內在規律、仿酶的雙(多)核金屬催化劑的開發和金屬團簇催化反應等。由于Rh2(Oct)4具有特殊的包含金屬-金屬鍵的雙核結構,

    摻雜型ZnS納米粒子的制備及表面修飾對其發光性質的影響

    Ag+離子摻雜的ZnS(ZnS:Ag)是一種傳統的發藍光材料。ZnS:Ag商用微米粉的發射光譜峰值位于450 nn左右,在彩色顯像管、彩色顯示管等方面已有廣泛的應用。納米ZnS:Ag發光材料具有體相材料不可比擬的優勢,帶給研究者巨大的吸引力。但是,由于Ag+離子難以摻雜進入ZnS基質晶格,給ZnS:

    氧化物納米材料的用途

    由于不同各類的氧化物對光、電、磁、力聲、氣、溫度、濕度等物理量具有某一特殊的電學特性,使得這些材料常用作結構陶瓷和各種電子功能陶瓷。對于氧化物納米材料而言,由于其表面效應、量子尺寸效應、小尺寸效應和宏觀量子隧道效應等使得它們呈現出常規材料不具備的特性,從而在陶瓷增韌、磁性??材料、催化材料、光學材料

    Nature子刊:這種方法實現雙金屬催化劑的選擇性加氫性能

      雙金屬催化劑由于其協同效應,相比單金屬組分催化劑,表現出優異的催化反應性能,因此雙金屬催化劑一直是多相催化領域的研究熱點。通常認為雙金屬組分的距離應該是越近越好。近年來的研究卻表明,多功能位點之間的間距顯著影響催化劑性能。然而,傳統制備方法很難實現對催化劑微觀結構的精準調控,難以將雙金屬組分進行

    半導體光催化納米材料的形貌及晶面效應研究獲進展

      在中國科學院“百人計劃”項目支持下,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半導體光催化材料形貌及晶面設計合成研究領域取得新進展。  該研究工作利用銀氨絡離子([Ag(NH3)2]+)為前驅體,通過合理控制Ag+離子釋放速率制備出具有單晶結構的Ag3PO4亞微米

    <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