• <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>

  • 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. Soc.,2018)的基礎上,報道了一種新的合成氨催化劑設計策略,......閱讀全文

    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。

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    研究為制備高穩定Fe基催化劑提供了新思路

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507979.shtm

    堿(土)金屬釕基配位氫化物合成氨催化劑新體系新發展

      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、郭建平團隊,與丹麥技術大學教授Tejs Vegge團隊、大連化物所研究員李海洋團隊/江凌團隊合作,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,

    我國科學家制備出高活性高穩定性鐵單原子催化劑

      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。圖為: Fe-Nx/C的合成路徑以及電鏡表征圖  近日,中科院青島生物

    固氮合成氨有了高效光催化劑

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校熊宇杰教授團隊,通過金屬氧化物光催化劑的缺陷工程調控,發現通過摻雜的方式來精修催化劑的缺陷態,可以促進缺陷位點對氮分子的高效活化,有效地提高光催化固氮合成氨的效率。該成果日前在線發表于國際化學重要期刊《美國化學會志》上。  工業合成氨技術使用鐵基催化劑,其反應條件

    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

    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

    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

    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

    新型氰基空位高效抑制電催化劑循環中活性元素成分流失

      析氧反應(OER)是光/電解水和金屬空氣電池等新能源存儲與轉化器件的關鍵半反應。發展廉價高效的OER電催化劑,進一步降低電極過電勢,提升器件能量效率是非常具有挑戰性的課題。材料缺陷工程能夠調節催化劑的電負性、電荷分布以及配位環境,被認為是一種有效提升催化劑性能的策略。設計新型缺陷結構,營造新的活

    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

    中科院大化所催化合成氨研究取得重要進展

       8月23日,中科院大連化物所陳萍研究員和郭建平博士帶領復合氫化物材料化學研究團隊在催化合成氨研究方面取得重要進展。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。相關研究成果發表于《自然化學》雜志上。   過渡金屬上氨的催化合成是多相

    硒酸蝕刻輔助空位工程用于設計析氧反應高活性電催化劑

      復旦胡林峰&東南大學孫正明&南京工大邵宗平Adv. Mater.  發展環境友好型和可持續的轉化技術對可再生能源的儲存和利用具有重要意義。例如,通過電化學水分解制氫被認為是可再生能源便捷儲存和高質量利用的最有前途的方法之一,但它的實際應用很大程度上取決于成本和效率。水分解涉及兩個半反應,即陽極的

    電化學合成氨催化劑研究獲進展

    近日,中國科學技術大學教授曾杰研究團隊和中國科學院上海應用物理研究所教授司銳合作,通過構筑原子級分散的釕催化劑實現高效氮氣電還原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮氣反應中表現出的產氨速率是現有報道的最高值。該成果以Achieving a Record-High Yield Rate o

    新型雙功能催化劑助力高效電合成氨和尿素

    近日,安徽師范大學教授欽青與澳大利亞昆士蘭科技大學博士冒鑫、河南大學教授代磊合作,設計出一種新型雙功能催化劑——碳錨定氧化鉬納米簇催化劑,在電合成氨和尿素中均表現出良好的性能。研究成果日前發表于《德國應用化學》。審稿人稱,“該工作促進了電催化合成氨和尿素技術的進一步發展,為新型催化劑的設計提供指導。

    大連化物所實現電催化一氧化氮高效合成氨

      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理論催化創新特區研究組研究員肖建平團隊,聯合碳基資源電催化轉化研究組研究員汪國雄團隊,在電催化一氧化氮還原反應(eNORR)合成氨研究方面取得了新進展。該研究在Cu6Sn5合金催化劑上實現了96.9%的氨法拉第效率和安培級電流密度。  氮氧

    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

    科學家設計高活性和酸穩定性非貴金屬催化劑

    電解水是清潔能源開發利用的重要過程,而制備非貴金屬電解水催化劑是清潔能源開發利用中亟待破解的關鍵難題。目前,在電解水材料的開發中,設計高活性且具有酸性環境中超長的電解穩定性的材料是面臨的一大挑戰。中國科學院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊與日本理化學研究所教授中村龍平團隊合作,通過在金屬氧化物Co

    兼具氧還原和氧析出高活性過渡金屬配位的新型電催化劑

      氧電極反應的氧還原(oxygen reduction reaction)和氧析出(oxygen evolution reaction)反應是電化學能量轉換過程的重要步驟。研究表明一系列具有納米結構的過渡金屬-氮-碳化合物作為傳統貴金屬催化劑(例如鉑、銥、釕等)的替代物也表現出優異的氧電極反應活性

    科學家設計高活性和酸穩定性非貴金屬催化劑

      電解水是清潔能源開發利用的重要過程,而制備非貴金屬電解水催化劑是清潔能源開發利用中亟待破解的關鍵難題。目前,在電解水材料的開發中,設計高活性且具有酸性環境中超長的電解穩定性的材料是面臨的一大挑戰。   中國科學院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊與日本理化學研究所教授中村龍平團隊合作,通過在金

    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

    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

    我國學者通過金屬鉍成功制備電催化合成氨的新型催化劑

      近日,張江實驗室上海光源科學中心司銳研究員與北京理工大學殷安翔教授課題組、北京大學張亞文教授/嚴純華課題組合作,依托上海光源BL14W1線站,利用原位XAFS探測技術,在非貴金屬催化劑提升電化學合成氨技術方面取得了重要進展,相關研究結果以“Promoting nitrogen electrore

  • <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • www.mitao95.com