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  • 《應用化學》:新型催化劑讓太陽直接“劈”出氫能源

    二矽化鈦同時能夠可逆存儲產生的氣體,實現氫氧完美分離 氫能是未來最重要的能源之一,太陽是地球上最重要的能量來源。那么,有沒有一種方法能利用太陽能直接產生化學能而不需要電的介入?德國科學家的一項最新研究,開發出了一種新型半導體催化劑,它能夠讓太陽能直接“劈開”水分子,得到氫氣。相關論文即將發表在國際學術期刊《應用化學》(Angewandte Chemie)上。 領導該項研究的是德國馬普生物無機化學研究所(Max Planck Institute for Bioinorganic Chemistry)的Martin Demuth,他和同事利用的新型催化劑源自二矽化鈦(TiSi2),一種具有特殊光電性能的半導體材料。研究表明,在反應最初階段,二矽化鈦表面的微小氧化物會促使接觸反應中心形成,從而直接、高效地將水分解為氫氣和氧氣。值得注意的是,二矽化鈦在反應中所起到的不僅僅是光催化作用,它同時能夠可逆存儲產生的氣體,......閱讀全文

    《應用化學》:新型催化劑讓太陽直接“劈”出氫能源

    二矽化鈦同時能夠可逆存儲產生的氣體,實現氫氧完美分離 ?氫能是未來最重要的能源之一,太陽是地球上最重要的能量來源。那么,有沒有一種方法能利用太陽能直接產生化學能而不需要電的介入?德國科學家的一項最新研究,開發出了一種新型半導體催化劑,它能夠讓太陽能直接“劈開”水分子,得到氫氣。相關論文即將發表在國際

    二氧化鈦負載鉑基催化劑研究獲新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518136.shtm近日,華東理工大學化學與分子工程學院、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心教授戴升、工業催化研究所教授郭耘與北京大學化學與分子工程學院教授馬丁合作,在二氧化鈦負載鉑基(Pt/TiO2)催化

    含鈦催化劑有助降低氨合成能耗

      氨對地球上的生物很重要,用途廣泛,但由于氨的合成需要高溫高壓條件,所以會消耗大量能源。日本研究人員日前開發出一種含鈦催化劑,將有助于使氨合成實現大幅節能。   日本理化學研究所的研究人員利用這種新型催化劑成功地在室溫和1個標準大氣壓條件下,實現了切斷氮原子之間的結合以及使氮原子和氫原子結合的兩

    港科大團隊揭示鈣鈦礦太陽能電池的隱藏結構

      近日,香港科技大學(簡稱“港科大”)化學與生物工程系副教授周圓圓團隊的研究成果發表于《自然—能源》。研究團隊發現,鈣鈦礦薄膜的晶粒底部廣泛存在表面內凹的結構,并揭示了這種結構對于鈣鈦礦薄膜性能和可靠性的重要影響。  基于這項新發現,研究團隊開創了一種有效消除這些晶粒表面內凹結構的新方法,使鈣鈦礦

    光催化:從環境凈化到腫瘤消除,諾獎的“潛力股”

      光化學和催化化學是化學學科中十分活躍的研究領域,相關研究也已多次獲得諾貝爾物理獎和化學獎。而在光催化領域,“本多-藤島效應” (Honda-Fujishima Effect)利用太陽光催化分解水制氫被認為是最佳的制氫途徑之一,開創了光催化研究的新篇章。  近年來,環境污染治理成為全球亟待解決的課

    《應用化學》—楊恒權楊啟華李燦等—固體手性催化劑

    近日,中科院大連化物所催化基礎國家重點實驗室楊恒權、楊啟華、李燦等關于限閾在納米反應器中的手性催化劑具有雙中心活化耦合反應加速效應的研究成果(“Enhanced Cooperative Activation Effect in the Hydrolytic Kinetic Resolution of

    POM電解液與二氧化鈦催化劑作用來實現氮還原

      氮還原的產物在我們的生產和生活中起到了重大作用。其中,氨是全球產量第二大的化學品。它是合成農藥、染料、爆炸物的重要原料。肼也是生產火箭燃料、發泡劑、農藥和藥品的必需品。為了替代高能耗和高成本的Habor-Bosch工業氮還原方法,常溫常壓電化學還原氮 (eNRR) 收到了學術界的廣泛關注。新加坡

    實驗室反應釜使用的光催化劑介紹

    實驗室用光化學反應儀進行光化學反應的時候往往會借助各種各樣的光催化劑來輔助加速光化學反應進行實驗,那么實驗室常用的光催化劑有哪些?能作為光催化劑的材料有很多,使用頻率高,應用廣泛得就是包括二氧化鈦(TiO2),。其他納米光催化劑還有如:氧化鋅(ZnO),氧化錫(SnO2),二氧化鋯(ZrO2),硫化

    二氧化鈦離子液體復合光催化劑催化二氧化碳生成CO

    在過去的十年中,研究人員在開發高效的催化反應中,將二氧化碳(CO2)光還原為CO和碳氫化合物受到人們廣泛關注。然而,所使用的光催化劑在CO2活化、氫氣釋放等副反應以及電子空穴對的高速率重組等方面依然存在問題。在目前的CO2光還原方法中,可通過設計新的光催化劑來增加可見光吸收并抑制電子空穴重組,或抑制

    德國應用化學:大連化物所開發高水熱穩定性Pd基催化劑

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化與新材料研究室研究員李為臻、喬波濤和中科院院士張濤團隊,與北京大學教授馬丁合作,在高穩定Pd基甲烷燃燒催化劑制備研究中取得新進展,以鎂鋁尖晶石(MgAl2O4)為載體,通過添加非還原性氧化物(Al2O3、ZrO2、SiO2)抑制Pd的過度氧化,實現Pd納米粒

    一文了解鈣鈦礦催化劑氧化顆粒

      為一種重要的環境催化材料,稀土復合氧化物催化劑由于其良好的熱穩定性、儲氧性能和低廉的成本,自20世紀80年代以來一直被視為替代貴金屬催化劑的首選三效催化劑,并應用于機動車尾氣催化凈化、天然氣催化燃燒等領域。諸多文獻報道表明,將催化劑制成納米級的超微粒子,能表現出很好的催化活性”1”,主要原因可能

    理化所非均相可見光催化自由基反應研究獲進展

      非均相納米催化劑所具有的光催化特性及其低成本、便操作、易回收等特點預示其在有機合成領域有巨大的應用潛力,并已成為促進高效綠色合成復雜分子的重要手段。相比于在可見光催化有機合成中已大量運用的均相催化劑,非均相光催化的合成方法在反應多樣性和選擇性等方面尚有較大拓展空間。近期,中國科學院理化技術研究所

    過程工程所二氧化鈦石墨炔復合光催化劑研究取得進展

      利用半導體光催化氧化處理各種污染物是一種環境治理的有效方法。TiO2被認為是最具應用潛力的半導體光催化劑;然而其光吸收僅限于紫外區,且光照后產生的電子與空穴易于復合而失去活性。為抑制復合,除傳統的摻雜及共吸附,碳材料作為電子的良受體也吸引了大家的目光,石墨烯(GR)已被證明可有效抑制復合。最近,

    武漢物數所二氧化鈦光催化劑活性增強機制研究獲進展

      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的鄧風研究組在硼銀共摻雜TiO2光催化劑活性增強機制研究方面取得重要進展,相關研究結果以全文的形式于1月15日在《美國化學會雜志》 (Journal of The American Chemical Society)上在線發

    長春應化所等在新型半導體激光器研究中取得進展

      近期,中國科學院長春應用化學研究所秦川江課題組、日本九州大學安達千波矢研究室合作,開發出一種基于新型低成本半導體材料鈣鈦礦的激光器,突破了其以往僅能在低溫下連續穩定工作的瓶頸,實現室溫可連續激光輸出的鈣鈦礦激光器。  激光器是將輸入的光或電能量轉換成光的器件,由于發光高度均勻,被廣泛應用于工業、

    半導體量子點作為光催化二氧化碳還原催化劑

      在自然界中,光合生物能夠在太陽光的照射下利用光合色素將二氧化碳(或硫化氫)和水轉化為有機物,并釋放出氧氣(或氫氣),該過程是生物界賴以生存的基礎,也是地球碳氧循環的重要媒介。受此啟發,利用可見光還原的方式將二氧化碳轉化為具有高附加值的化學品和/或太陽能燃料(如CO、HCOOH、CH3OH、CH4

    鈣鈦礦發光二極管或將實現產業化

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517260.shtm鈣鈦礦發光二極管,被認為是接替現有OLED技術的最有力競爭者之一。然而運行穩定性低,成為限制其進入工業化的主要阻礙。中國科學院寧波材料技術與工程研究所(以下簡稱“寧波材料所”)科研人員

    長春應化所等揭示準二維鈣鈦礦的激子行為

      中國科學院長春應用化學研究所研究員秦川江和日本九州大學教授安達千波矢領導的國際研究團隊揭示了導致一類準二維鈣鈦礦發光效率低的機理,進而提出了解決方案,開發出基于該類材料的高效率綠光發光二極管。相關成果11月12日在線發表于《自然-光子學》(Nature Photonics (2019))。  有

    什么是應用化學

    應用化學通俗解釋如下:1、應用化學,就是通過學習掌握各種化學知識并應用到實際生產生活中,包括化工、材料、醫藥、環境、能源、輕工等行業。應用化學專業的研究內容與人類的衣食住行有密切關系。2、清華大學化工系金涌院士介紹,我國每年生產的合成纖維約占世界份額的60%,可為全球每個人制作4套衣服;全國每年新增

    新策略可合成有序度可控一維鈣鈦礦半導體材料

      近日,華東理工大學教授侯宇、楊化桂、楊雙團隊,將分子有序度概念應用于鈣鈦礦材料,通過對萘基及喹啉基分子配位位點的精確調控,設計合成了一系列分子有序度可控的新型一維鈣鈦礦半導體材料,為探索新型低維鈣鈦礦半導體材料、進一步協同提高鈣鈦礦材料在X射線探測應用中的性能和穩定性提供了新思路。相關研究發表于

    大連化物所表面異相結促進光催化分解水制氫研究獲進展

      近日,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室及潔凈能源國家實驗室李燦院士領導的研究團隊在“太陽能光催化分解水制氫”研究方面取得重要進展。在以Ga2O3為基礎的半導體催化劑研究中,發現當其表面形成α晶相與β晶相的相結時,可以大幅提高光催化分解水的活性。進一步的時間分辨光譜研

    科學家研發出高效鈣鈦礦陽極催化劑

    近日,中國科學院大連化學物理研究所在固體氧化物電解器(SOEC)陽極甲烷重整催化劑設計方面取得新進展,通過原位溶出技術構筑金屬/氧化物活性界面,開發出了高效、穩定的電化學重整催化劑,并結合多種原位物理化學表征手段,揭示了SOEC陽極甲烷重整機理。相關成果發表在《焦耳》。高效鈣鈦礦陽極催化劑示意圖。大

    科學家研發出高效鈣鈦礦陽極催化劑

    近日,中國科學院大連化學物理研究所在固體氧化物電解器(SOEC)陽極甲烷重整催化劑設計方面取得新進展,通過原位溶出技術構筑金屬/氧化物活性界面,開發出了高效、穩定的電化學重整催化劑,并結合多種原位物理化學表征手段,揭示了SOEC陽極甲烷重整機理。相關成果發表在《焦耳》。SOEC因其電解效率高,穩定性

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