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    新催化劑可在低壓下將二氧化碳轉為甲醇

    美國斯坦福大學、斯坦福直線加速器中心國家加速器實驗室(SLAC)和丹麥技術大學組成的一個國際研究小組通過計算機篩選出可在低壓下將二氧化碳轉化為甲醇的新型催化劑鎳—鎵(Ni5Ga3)。甲醇是塑料產品、粘合劑和溶劑的主要成分及有前景的運輸燃料。該研究結果發表在近日《自然·化學》在線版上。 該研究主要作者、SLAC的科學家費利克斯·斯圖特說:“甲醇是在高壓下用氫氣、二氧化碳和天然氣中的一氧化碳生成的。我們正在從清潔資源中尋找低壓條件下產生甲醇的方法,最終開發出利用清潔的氫生成甲醇的無污染制造過程。” 在世界范圍內,每年生產涂料、聚合物、膠水和其他產品需要約65萬噸甲醇。現有的甲醇廠內,天然氣和水被轉化為包括一氧化碳、二氧化碳和氫氣的“合成氣”,然后該合成氣通過由銅、鋅和鋁構成的催化劑在高壓過程下轉化成甲醇。 據報道,斯圖特和其同事花費了很多時間去研究甲醇合成及其工業生產過程,并從分子水平上弄清楚......閱讀全文

    新催化劑可在低壓下將二氧化碳轉為甲醇

      美國斯坦福大學、斯坦福直線加速器中心國家加速器實驗室(SLAC)和丹麥技術大學組成的一個國際研究小組通過計算機篩選出可在低壓下將轉化為甲醇的新型催化劑鎳—鎵(Ni5Ga3)。甲醇是塑料產品、粘合劑和溶劑的主要成分及有前景的運輸燃料。該研究結果發表在近日《自然·化學》在線版上。   該研究主要作

    研究發現可在低壓下將二氧化碳轉為甲醇的新催化劑

      美國斯坦福大學、斯坦福直線加速器中心國家加速器實驗室(SLAC)和丹麥技術大學組成的一個國際研究小組通過計算機篩選出可在低壓下將二氧化碳轉化為甲醇的新型催化劑鎳—鎵(Ni5Ga3)。甲醇是塑料產品、粘合劑和溶劑的主要成分及有前景的運輸燃料。該研究結果發表在近日《自然·化學》在線版上。

    2014年國家技術發明一等獎為何花落中科院大連化物所

    2010年8月神華包頭項目開工現場。前排從左至右劉昱(中石化洛陽工程有限公司副總工程師)、陳俊武(中石化洛陽工程有限公司,院士)、劉中民(大連化物所研究員)、袁知中(新興能源科技公司原董事長)。  2015年1月9日。北京。全國科技獎勵大會在人民大會堂隆重舉行。  黨和國家領導人向獲得2014年度國

    山西煤化所“緩釋催化”研究獲進展

      銅基催化劑因其具有低成本和催化選擇性高的優勢,在許多重要的化工過程中有著廣泛的應用,如合成甲醇、水煤氣變換、草酸二甲酯加氫、甲醇制氫等。然而,催化劑的失活現象在銅基催化劑上表現得尤為突出,這主要是由于銅的Hüttig temperature低,熱穩定性差,導致Cu在反應過程中易聚集長大,造成銅的

    二氧化碳制甲醇有了新途徑

      從中科院大連化物所獲悉,近日,該所催化基礎國家重點實驗室王集杰博士、李燦院士等人發展了一種雙金屬固溶體氧化物催化劑,實現了二氧化碳(CO2)高選擇性高穩定性加氫合成甲醇。  二氧化碳的減排已引起國際社會的廣泛關注,利用太陽能等可再生能源通過光催化、光電催化或電解水制氫來進行二氧化碳(加氫制甲醇等

    1000篇氣相色譜應用文獻匯總(十)

    901 SCTC9701 0 利用頭孢氨芐廢液制備六甲基硅脲的研究 902 SCTB9602 0 第40屆CIPAC年會和第26屆FAO農藥規格非正式會議情況介紹 903 SCTC9608 0&nbs

    第三代甲醇制烯烴(DMTO-Ⅲ)技術通過科技成果鑒定

      11月9日,由中國科學院大連化學物理研究所劉中民院士團隊開發的、具有自主知識產權的“第三代甲醇制烯烴(DMTO-Ⅲ)技術”,在北京通過了由中國石油和化學工業聯合會組織的成果鑒定。  中國工程院院士謝克昌擔任鑒定委員會主任。會上,劉中民作了題為“第三代甲醇制烯烴(DMTO-Ⅲ)技術”的工作報告,介

    上海高研院等二氧化碳直接制液體燃料研究獲突破

      近日,中國科學院上海高等研究院低碳轉化科學與工程重點實驗室暨上海高研院-上海科技大學低碳能源聯合實驗室在二氧化碳(CO2)利用領域取得重要進展,創造性地采用氧化銦/分子篩(In2O3/HZSM-5)雙功能催化劑,實現了CO2加氫一步轉化高選擇性得到液體燃料。其中,中科院上海微系統與信息技術研究所

    美對長時供電蓄電池進行概念研究

      據物理學家組織網近日報道,科學家正在研究能夠持續使用20小時的蓄電池,該蓄電池主要使用甲醇或者乙醇來工作,非常環保。   美國新墨西哥大學微觀工程材料中心主任阿巴哈亞·戴提研究團隊的設想是,在該蓄電池內部,甲醇被轉化成氫氣,產生的氫氣接著被輸入到燃料電池中以產生電力,當蓄電池用

    大連化物所等“液態太陽燃料合成示范項目”通過成果鑒定

      10月15日,千噸級“液態太陽燃料合成示范項目”在甘肅省蘭州新區通過中國石油和化學工業聯合會組織的科技成果鑒定,該項目由中國科學院大連化學物理研究所研發、蘭州新區石化產業投資集團有限公司建設和運營、華陸工程科技有限責任公司設計。鑒定委員會專家認為:液態太陽燃料合成示范項目集成創新液態太陽燃料合成

    新型低溫甲醇催化劑研究獲突破

      近日,大唐化工研究院與廈門大學合作研發的新型低溫高性能甲醇催化劑通過了工業側線試驗驗收。   專家組一致認為,新型甲醇催化劑的低溫活性、熱穩定性、選擇性及抗工藝條件波動性能力等指標優異,催化劑在工業側線運轉中表現的總體性能達到預期效果,部分指標超過國內同類產品,達到國際先進水平,表明我國自主研

    煤轉化國家重點實驗室開放課題申請指南

    2016-2017年度實驗室開放課題申請指南  煤轉化國家重點實驗室以煤高效潔凈轉化為優質燃料、化學品和材料過程中的科學和技術基礎為主要研究方向,重點研究煤的熱物理化學、煤基液體燃料合成、煤炭利用過程中的污染物排放控制、相關產品加工新工藝和新技術、能源環境新材料制備等領域的核心科學問題和工程技術問題

    2019年度北京市自然科學基金擬資助項目名單公布

    (化學與材料)科學擬資助項目編號擬資助項目名稱依托單位申請者職稱合作單位擬資助金額(萬元)重點項目2191001二維碳基負載過渡金屬單原子的高效氧還原反應催化劑制備與催化機理探究北京大學侯仰龍教授802191002光熱催化二氧化碳加氫制低碳烯烴鐵基納米催化材料的理性設計與性能調控中國科學院理化技術研

    石油裂解副產物雙環戊二烯催化轉化研究取得進展

      雙環戊二烯(DCPD)主要來自乙烯副產C5 餾分和煤炭焦化副產輕苯餾分。新疆地區雖然雙環戊二烯資源豐富,但利用水平和能力不足,作為燃料組分使用不僅造成了資源的浪費,也制約了其他應用行業的發展。因此,開發DCPD應用技術及產品,滿足企業升值及市場對下游產品的需求,具有重要的價值。  中國科學院新疆

    新疆理化所石油裂解副產物雙環戊二烯催化轉化研究進展

      雙環戊二烯(DCPD)主要來自乙烯副產C5 餾分和煤炭焦化副產輕苯餾分。新疆地區雖然雙環戊二烯資源豐富,但利用水平和能力不足,作為燃料組分使用不僅造成了資源的浪費,也制約了其他應用行業的發展。因此,開發DCPD應用技術及產品,滿足企業升值及市場對下游產品的需求,具有重要的價值。  中國科學院新疆

    高分散超細鉑/二氧化錫/還原石墨烯復合催化材料獲進展

      近期,固體所梁長浩研究員課題組在高分散超細鉑/二氧化錫/還原石墨烯復合材料(Pt/SnO2/rGO)研究方面取得新的進展,相關工作已在Nano Energy上發表(Nano Energy, 2016, 26, 699-707)。  燃料電池作為一種高效、安全、清潔的化學能源而受到眾多研究者的廣泛

    大連化物所單原子催化研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所航天催化與新材料研究室研究員喬波濤、中科院院士張濤研究團隊在單原子催化研究方面取得新進展,發現單原子催化劑在醇選擇性氧化反應中具有遠超納米催化劑的活性和選擇性,首次提出并證明單原子催化劑界面最大化的特性是催化劑具有這種優異表現的重要原因。該研究工作發表于《德國應

    李燦院士 江雷院士 黃維院士 郎建平院士等成果速遞

      1. Nature Chem.:雙重電催化可實現共軛烯烴的對映選擇性氫氰化  手性腈及其衍生物廣泛存在于藥物和生物活性化合物中。對映選擇性烯烴氫氰化反應是合成這些分子的一種方便有效的方法。然而,目前仍然在研究以寬底物范圍和高官能團耐受性為特征的普遍適用的方法。近日,康奈爾大學Robert A.

    合肥研究院高分散超細鉑/還原石墨烯復合材料獲進展

      隨著不可再生能源的急劇消耗以及眾多環境污染問題的出現,人類對“綠色”能源的需求也更加迫切。作為眾多“綠色”能源的一種,直接甲醇燃料電池(DMFC)可以將甲醇和氧化劑的化學能直接轉化成電能。由于其燃料廉價、結構簡單、能量密度和轉換率高及近乎零污染等優點,這種燃料電池吸引了眾多研究者的關注。目前,直

    曲振平、傅強組基于HP ATR FT-MIR在CO2轉化甲醇方面取進展

    引言  二氧化碳催化氫化直接轉化為甲醇,是控制大氣中持續不斷增長的二氧化碳水平的一種有效手段,同時可實現碳的資源化利用,對未來碳基資源利用具有重要的戰略意義。  在二氧化碳加氫合成甲醇的反應中,甲醇選擇性和二氧化碳轉化率具有“蹺蹺板”效應。如何有效平衡兩者的關系顯得尤為重要。成果展示  近日,大連理

    中科院大化所DMTO:煤代油制烯烴技術這樣邁向產業化

       2010年10月26日,“新一代甲醇制取低碳烯烴(DMTO-Ⅱ)工業化技術”在北京首簽工業化示范項目許可。陜西煤業化工集團、中石化洛陽石化工程公司和中科院大連化學物理所(技術許可方),與陜西蒲城清潔能源化工有限公司(被許可方)正式簽約。陜西蒲城清潔能源化工有

    1000篇氣相色譜應用文獻匯總(八)

    701 SCTB9606 0 油脂選擇性氫化催化劑的研制及氫化工藝條件的研究 702 SCTB9606 0 鹽蒿精油化學成分和殺蟲活性初探 703 SCTB9606 0 芝麻油、花生油中葵花

    全球首套規模化太陽燃料合成示范項目試車成功

      1月17日,全球首套千噸級規模太陽燃料合成示范項目在蘭州新區綠色化工園區試車成功。該項目邁出了將太陽能等可再生能源轉化為液體燃料工業化生產的第一步。  太陽燃料合成是指利用太陽能、風能、水能等可再生能源發電,進而電解水制備綠氫、將二氧化碳加氫轉化制甲醇等液體燃料,把可再生能源存儲在液體燃料中。簡

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      物理與材料學領域  【1】2019年12月11日,中科院物理所張余洋、丁洪及高鴻鈞共同通訊在Science 在線發表題為“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

    雙核酞菁鐵電催化性能研究

    酞菁類物質因其特殊的大環共軛結構而具有良好電催化性能,通過改變其共軛環上的取代基及中心金屬原子和分子的聚集方式實現分子設計,這種結構的可調變性賦予它作為電催化劑性能開發的廣闊空間。 燃料電池是一種環境友好的發電裝置,陰極氧還原催化劑對燃料電池的性能起著關鍵作用。燃料電池陰極催化劑通常分為

    多元金屬納米顆粒管及復合納米催化劑的設計取得進展

    中科大多元金屬納米顆粒管及復合納米催化劑的設計與制備取得系列進展  隨著環境意識的增強和對有限自然資源認識的加深,為了減少對化石能源等不可再生資源的依賴,燃料電池作為高效和低污染發電裝置研究受到高度關注和重視。但是,燃料電池催化劑成本高、反應活性低和穩定性差等缺點仍然嚴重制約其商業化和廣泛應用。  

    共商顆粒學發展前沿,第十一屆海峽兩岸顆粒技術研討會

      2020年10月24日,由中國顆粒學會、大同大學(臺北)、臺北科技大學主辦的中國顆粒學會第十一屆學術研討會暨海峽兩岸顆粒技術研討會在廈門隆重舉行。本次會議邀請到了來自海峽兩岸知名顆粒學知名專家、學者,同時也邀請到了中國工程院院士劉中民、岳光溪、馬軍,中國科學院院士俞書宏做大會報告。大會共有近千人

    2019年度黑龍江省自然科學基金項目擬立項名單公示

    序號項目名稱聯合單位301籽鵝開產節律基因的篩選、功能驗證及調控機制黑龍江八一農墾大學302承載三明治式免疫激活因子的LTB-MEP-PEI納米微球免疫活性研究黑龍江八一農墾大學303玉米移栽生物質缽育秧盤制備方法及成型機理研究黑龍江八一農墾大學304黑龍江主產區稻米有機揮發性成分分布特征及影響因子

    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

    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

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