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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。

    非常規、高活性鉻基合成氨催化劑

      近日,大化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

    我所實現高活性高穩定性硝酸鹽電催化還原合成氨

      近日,我所催化基礎國家重點實驗室碳基資源電催化轉化研究組(523組)在電化學合成氨方面取得新進展,發展了一種一體化的無定形/晶型雙相銅泡沫電極,并通過穩定催化劑中亞穩態的無定形結構,實現了安培級電流密度下長期穩定的硝酸鹽電催化還原合成氨。  工業上合成氨通常采用哈伯-博施(Haber-Bosch

    理化所高穩定石墨烯基催化劑研究取得進展

      由于石墨烯獨特的物理化學性質及其與其它材料的協同效應,以石墨烯為基礎的復合催化劑在電催化、光催化領域引起科研工作者的廣泛關注,并取得一系列重要進展。相比之下,石墨烯基催化劑在熱催化領域的發展仍較為緩慢。這主要歸因于石墨烯基催化劑在熱催化中的固有缺點:首先,石墨烯納米片之間的強π–π相互作用力使催

    我所設計開發出溴基液流電池用高活性、高固溴能力電極材料

    近日,我所儲能技術研究部(DNL17)李先鋒研究員和魯文靜副研究員團隊在溴基液流電池電極研究方面取得新進展。團隊通過在電極表面基于可逆的固態溴絡合效應,同步提高了電極的固溴能力和催化活性,降低了溴基液流電池的自放電率,提高了電池功率密度和循環壽命。溴基液流電池具有能量密度高、成本低等優勢,在分布式儲

    大連化物所錳基合成氨催化劑研究取得新進展

      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研究員陳萍、副研究員郭建平和博士常菲等在錳基催化劑的合成氨研究方面取得新進展。相關研究結果以全文形式發表在《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc.,DOI: 10.1021/jacs.8b08334)上。  過渡金屬上氨的合成

    理化所超小NiO納米片高活性電催化劑研究獲進展

      二維納米材料因其獨特的層板結構、大比例暴露活性位等優勢,在光電催化方面展現了優越的性能,引起科研人員的廣泛關注。層狀雙氫氧化物(水滑石,LDH)因其層板由多種組分構成、層板厚度可調等優勢,在催化方面展現了極強的可調控性。  中國科學院理化技術研究所研究員張鐵銳團隊多年來集中納米材料的可控設計以及

    過程工程所制備高活性燃料電池氧氣還原反應電催化劑

      當前,全球能源危機的到來及環境污染問題的日益嚴重迫使人們越來越多地關注可持續能源的開發利用,包括可持續能源的儲存與轉化。燃料電池與金屬-空氣電池等是屬于可持續能源利用技術的范疇,其中陰極上氧氣還原反應(ORR)的催化劑決定了電池性能的好壞,從而決定了能量轉化效率以及電池成本的高低。鉑或鉑的合金是

    我所實現氫化鋰介導光化學合成氨

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202401/t20240123_6968198.html近日,我所氫能與先進材料研究部復合氫化物材料化學研究組(DNL1901組)陳萍研究員、郭建平研究員團隊在氫化物化學固氮研究方面取得新進展,揭示了氫化鋰(LiH)光致脫

    我所發展堿(土)金屬釕基配位氫化物合成氨新體系

        富電子、多組分協同催化  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丹麥技術大學Tejs Vegge教授團隊、我所李海洋研究員團隊、我所江凌研究員團隊合作,在催化合成氨研究方面取得重要進展。團隊首次將配位氫化物材料應用于催化合成氨反應中,開發了一類

    新型催化劑實現溫和條件下氨催化合成

    氨催化合成過程 大連化物所供圖  氨是一種重要的化工原料和極具前景的能源載體,常規以化石能源驅動的合成氨工業是一個高能耗、高碳排放的過程,實現在溫和條件下氨的高效合成具有重要的科學意義和實用價值。近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員陳萍、郭建平團隊與丹麥技術大學教授Tejs Vegge團隊等合作

    我所基于電子性質調變的MOFs催化劑實現甲烷高選擇性轉化

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202207/t20220707_6472531.html  近日,我所催化與新材料研究中心王曉東研究員、林堅研究員等和貴州大學朱純教授等合作,在低溫CH4轉化研究方面取得新進展。合作團隊基于UiO-66基MOFs催化劑上電

    堿(土)金屬釕基配位氫化物合成氨催化劑新體系

      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,聯合丹麥技術大學教授Tejs Vegge團隊、大連化物所研究員李海洋團隊/江凌團隊,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,實

    我所利用大連光源發現首例分子高激發態的漫游反應通道

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202402/t20240207_6987729.html近日,我所分子反應動力學國家重點實驗室袁開軍研究員、楊學明院士實驗團隊聯合傅碧娜研究員、張東輝院士理論團隊,在分子光化學研究領域取得重要進展,利用大連光源發現了二氧化

    我所實現電催化一氧化氮高效合成氨

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202311/t20231115_6933255.html   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)肖建平研究員團隊和碳基資源電催化轉化研究組(523組)汪國雄研究員團隊在電催化一氧化氮還原反

    我所揭示雙功能催化劑緊密程度關系機制

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202204/t20220425_6438611.html  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、碳基能源納米材料研究組(DNL2102組)焦峰副研究員等與大連理工大學曲振平教授團隊就甲醛氧化消除

    我所開發出具有超大層間距及高穩定性的釩基水系材料

     近日,我所無機膜與催化新材料研究組(504組)楊維慎研究員和朱凱月副研究員團隊在水系鋅離子電池正極材料研究方面取得新進展,發展了一種離子交換誘導相變方法,制備了具有超大層間距及高穩定性的針釩鈣石ZnV6O16·8H2O(ZVO)新材料,并將其用作水系鋅離子電池正極,表現出優異的倍率性能和長期循環穩

    新型高活性單原子催化劑提升鋰硫電池性能

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員陳劍團隊和研究員鄧德會團隊合作,在鋰硫電池硫正極單原子催化劑研究方面取得新進展,合成了一種新型P配位單原子Fe催化劑,提升了鋰硫電池性能。相關成果發表在《先進功能材料》上。  鋰硫電池因其高能量密度優勢,被視為最具應用前景的下一代二次電池之一。然而,硫正極

    我所實現合成氣高選擇性制高碳醇

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202311/t20231109_6930494.html  近日,我所催化基礎國家重點實驗室能源與環境小分子催化研究中心(509組群)鄧德會研究員、于良副研究員團隊與廈門大學王野教授團隊合作在合成氣(CO/H2)直接制高碳

    我所開發出多活性位點高熵材料實現高效催化葡萄糖電氧化反應

    近日,我所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組(508組)吳忠帥研究員團隊,與天津大學鞏金龍教授、阿德萊德大學喬世璋教授、我所催化與新材料研究中心(1500組群)張波副研究員合作,發展了一種新型的葡萄糖電氧化反應二維高熵D-FeCoNiCu-LDH/NF電催化劑,通過高熵材料的多活性位

    國內外學者在氫化物催化合成氨研究方面取得進展

      在國家自然科學基金項目(批準號:21988101、21633011、21922205)等資助下,中國科學院大連化學物理研究所陳萍團隊與丹麥技術大學Vegge教授團隊合作,通過設計堿(土)金屬釕基三元配位氫化物合成氨催化劑新體系,提出了構建“富電子、多組分活性位”的催化劑設計策略。相關成果以“三元

    我所開發出高性能鋰氧氣電池正極催化劑

    近日,我所催化基礎國家重點實驗室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納米與界面催化研究組(502組)包信和院士團隊合作,在鋰氧氣電池正極高效雙功能催化劑研究方面取得新進展:開發出高活性(101)晶面占優的二維Mn3O4/石墨烯復合催化劑材料,構建出高容量、長壽命鋰氧氣電池。  

    我所開發出新型丙烷脫氫雙原子催化劑

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202312/t20231229_6949787.html  近日,我所催化與新材料研究中心(1500組)張濤院士、王曉東研究員、林堅研究員團隊與福州大學林森教授等合作,在雙原子催化劑的制備及其協同機制的研究方面取得新進展,

    我所發現電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺具有結構敏感性

    近日,我所催化基礎國家重點實驗室計算和數據驅動催化研究組(511組)肖建平研究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。通過電催化轉化氮氧化物是一種緩解環境問題和構建可持續

    山西煤化所Cu基催化劑研究獲進展

      銅基催化劑廣泛應用于許多重要的化學反應過程,包括合成氣轉化、CO/烴類選擇氧化、甲醇水蒸汽重整、水煤氣變化、酯/醛/酸加氫和醇脫氫等,引起了研究人員的普遍重視,但Cu0和Cu+物種的催化作用機制和反應路徑仍不清楚,解決這一課題面臨較大挑戰,其原因是銅物種在結構和化學上均不穩定,反應過程中往往會發

    我所發表碳基催化劑用于費托合成的綜述文章

      近日,我所催化基礎國家重點實驗室微納米反應器與反應工程學研究組(05T7組)劉健研究員團隊與法國國家科學院催化與固體化學研究所(UCCS, CNRS)Andrei Y. Khodakov研究員團隊聯合發表了題為“Carbon-based catalysts for Fischer–Tropsch

    科學家制備出高活性高穩定性鐵單原子催化劑

    ?圖為:?Fe-Nx/C的合成路徑以及電鏡表征圖 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。 近日,中

    我所實現銅晶面串聯催化促進電化學還原硝酸鹽合成氨

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202306/t20230619_6779658.html  近日,我所催化基礎國家重點實驗室汪國雄研究員和包信和院士團隊在電化學合成氨研究中取得新進展,發展了一種原位衍生的高性能Cu納米片催化劑,提出了Cu晶面串聯催化促進

    研究人員發展高活性電催化氧還原反應催化劑

      電催化氧還原反應(ORR)是能源轉換和存儲中的重要環節,在催化的d-帶中心理論的指引下,目前的電催化劑設計與制備正從貴金屬向過渡金屬基材料的方向發展以降低能源轉換的成本。通常主族金屬元素由于本身非局域化的外層電子導致其缺乏合適的半滿軌道進行多電子催化而被認為活性較差,因而基于主族s區金屬制備的材

    我所發現MOF類光催化劑的電荷分離和制氫活性具有晶面依賴性

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202307/t20230720_6813266.html  近日,我所太陽能研究部太陽能制儲氫材料與催化研究組(DNL1621)章福祥研究員等人在MOF材料晶面誘導光催化電荷分離與分解水制氫活性研究中取得新進展,通過控制合

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