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  • 中國科大在復合結構催化劑設計研究領域取得進展

    中國科學技術大學教授熊宇杰課題組通過與武曉君教授和羅毅研究團隊的張群副教授在材料設計與合成、理論模擬和先進表征中的“三位一體化”合作,再次取得新進展。研究人員設計出電荷密度可調控的半導體-金屬復合結構,并揭示了該體系在氧分子活化中電荷轉移的競爭行為和機制,進而獲得了性能顯著改善的有機氧化反應催化劑。該研究成果近日在線發表在《德國應用化學》雜志上,論文的共同第一作者是博士生龍冉和毛可可。 此前,有機化學家普遍認為半導體氧化物作為金屬催化劑的載體,在有機氧化反應中主要是起到催化劑模板等作用。研究人員基于金屬催化劑表面電子態和分子活化的構效關系,提出金屬納米晶體與半導體載體形成復合結構的思路和方法,通過復合結構中肖特基勢壘作用使得半導體光生電子遷移到金屬表面,從而有效地調控其表面電子態。在該工作中,研究人員首次以超快光譜和動力學測量為探針,揭示了金屬表面等離激元導致的熱電子會直接注入n-型半導體導帶,與肖特基勢壘驅動的電荷轉......閱讀全文

    新型光解水制氫助催化劑研制成功

    ??????? 中國科學技術大學教授熊宇杰課題組設計出一類具有原子精度殼層結構的助催化劑,在降低貴金屬鉑助催化劑用量的同時,大幅度提高光解水制氫性能,為開發低成本、高性能光催化材料提供了新的途徑。該成果在線發表于《德國應用化學》,并被選為該期刊的“非常重要論文”。 光解水制氫是一種可以直接將

    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

    高壓科研中心-發現壓力誘導氮化二鈣從金屬轉為半導體

    ?? 北京高壓科學研究中心研究員緱慧陽團隊和日本東京工業大學合作,在二維電子化合物——氮化二鈣中發現了壓力誘導金屬向半導體轉變的現象,從而為合成新的電子化合物提供了思路。相關結果日前發表于《先進科學》。 電子化合物是一類特殊的離子化合物,其中陰離子是過剩的價電子。松散結合的電子陰離子不依附任何原

    研究發現壓力誘導氮化二鈣從金屬轉變為半導體

      北京高壓科學研究中心研究員緱慧陽團隊和日本東京工業大學合作,在二維電子化合物——氮化二鈣中發現了壓力誘導金屬向半導體轉變的現象,從而為合成新的電子化合物提供了思路。相關結果日前發表于《先進科學》。  電子化合物是一類特殊的離子化合物,其中陰離子是過剩的價電子。松散結合的電子陰離子不依附任何原子和

    2025圳13屆國際電子金屬封裝展「半導體展會」

    官網」2025深圳13屆國際半導體技術展「半導體展會」展會時間:2025年4月9日-11日論壇時間:2025年4月9日-11日舉辦地點深圳福田會展中心 (深圳市福田中心區福華三路)展會規模:?面積10萬平米,展商1800余家,展位3600多個,觀眾近10萬人次展會報名:136 (李先生)中間四位數:

    中國科大在復合結構催化劑設計研究領域取得進展

      中國科學技術大學教授熊宇杰課題組通過與武曉君教授和羅毅研究團隊的張群副教授在材料設計與合成、理論模擬和先進表征中的“三位一體化”合作,再次取得新進展。研究人員設計出電荷密度可調控的半導體-金屬復合結構,并揭示了該體系在氧分子活化中電荷轉移的競爭行為和機制,進而獲得了性能顯著改善的有機氧化反應催化

    中科院金屬所成功研發新技術,實現半導體顆粒在液態金屬中規模化成膜

    太陽能光催化分解水綠氫制備技術屬于前沿低碳技術。這一技術走向應用的關鍵是構建高效、穩定且低成本的太陽能驅動半導體光催化材料薄膜(即人工光合成膜,又稱人工樹葉)。該領域常用的薄膜制備技術因制備環境苛刻或成膜質量差,所得薄膜往往難以滿足太陽能光催化分解水制氫的實際應用需求。自然界的植物光合作用可實現太陽

    亞納米尺度磁可分金屬Pd加氫催化劑研究獲進展

       最近,中科院金屬所沈陽材料科學國家研究中心劉洪陽研究員和碩士研究生趙琳敏等人與北京大學馬丁教授、香港科技大學王寧教授以及南京理工大學陸瑞鋒教授等團隊合作,通過精準構筑亞納米尺度、原子級分散磁可分金屬Pd催化劑,實現其對苯乙炔高效選擇性加氫制取苯乙烯。近日,《先進材料》(Adv

    金屬催化劑表面鍵合分子助劑電子效應研究獲進展

    負載型金屬催化劑被廣泛應用于化學品的合成中。助劑(氧化物、分子、配體等)常被用來進一步調控金屬催化劑的性能。然而,助劑在實際反應中發揮的作用尚不明確,這主要是其在金屬納米顆粒表面的落位和組成精準控制的難度較大。在過去的研究中,研究者們注意到過渡金屬配合物和金屬單晶會形成金屬-金屬相互作用,產生特殊的

    亞納米尺度磁可分金屬Pd加氫催化劑研究獲進展

       最近,中科院金屬所沈陽材料科學國家研究中心劉洪陽研究員和碩士研究生趙琳敏等人與北京大學馬丁教授、香港科技大學王寧教授以及南京理工大學陸瑞鋒教授等團隊合作,通過精準構筑亞納米尺度、原子級分散磁可分金屬Pd催化劑,實現其對苯乙炔高效選擇性加氫制取苯乙烯。近日,《先進材料》(Advanced

    中科院金屬所確定三種電催化劑活性位結構

      日前,中科院金屬所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室催化材料研究部研究員蘇黨生、博士研究生朱延松等,成功合成了三種有代表性的Fe/N/C催化劑,利用高分辨電鏡、穆斯堡爾譜等表征技術首次確定了Fe/N/C催化劑中催化活性位的結構是一種鐵的配合物,并排除了此前認為活性位是鐵的一些晶態物質的可能,這對于研

    金屬空氣電池研究獲進展-莫來石首次用作氧還原催化劑

      金屬空氣電池因其原材料豐富、能量密度高、輕便、安全環保等優點,被稱為21世紀最具開發前景的綠色能源之一。尋找高性價比的氧還原催化劑是開發金屬空氣電池的關鍵難題,也是制約金屬空氣電池在電動汽車等領域廣泛應用的“瓶頸”。  日前,南開大學王衛超教授、美國休斯敦大學姚彥教授聯合研究團隊,成功將錳基莫來

    合肥研究院制備出氧還原反應非貴金屬基催化劑

    近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所納米材料與器件技術研究部李越課題組在鐵基納米復合材料的OER催化性能研究方面取得新進展,合成的FeP/Fe3O4/CNTs復合材料展現出優異的氧還原反應催化活性及穩定性,并具有很好的本征活性和快速的動力學過程。該研究對設計非貴金屬基催化

    我所提出加氫異構雙功能催化劑上金屬位性能調控策略

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202302/t20230220_6680087.html  近日,我所化石能源與應用催化研究部烷烴轉化新催化材料及新過程研究組(DNL0802組)田志堅研究員、王從新研究員等在加氫異構雙功能催化劑金屬位性能調控研究中取得新

    合肥研究院制備出氧還原反應非貴金屬基催化劑

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所納米材料與器件技術研究部李越課題組在鐵基納米復合材料的OER催化性能研究方面取得新進展,合成的FeP/Fe3O4/CNTs復合材料展現出優異的氧還原反應催化活性及穩定性,并具有很好的本征活性和快速的動力學過程。該研究對設計非貴金屬基催化劑具有一定的

    新型低成本非貴金屬電解水催化劑實現18.55%轉換效率

      氫能是一種理想的能源載體,開發大規模、廉價、清潔、高效的制氫技術是氫能有效利用的關鍵。電解水由于環境友好、產品純度高以及無碳排放而成為具有應用前景的綠色制氫方法之一。限制電解水制氫大規模應用的最重要瓶頸是如何大幅降低其電能消耗,因而大幅降低制氫成本。其關鍵是發展廉價、易制備的高性能非貴金屬電解水

    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

    中國科大在催化劑金屬載體強相互作用研究中取得進展

      負載型金屬催化劑對于現代工業至關重要。大量的實驗和理論研究表明,負載型金屬催化劑中的載體不僅扮演著分散和穩定金屬納米顆粒的作用,還會與金屬顆粒產生強相互作用,進而影響催化劑的活性、選擇性及穩定性。近日,中國科學技術大學教授梁海偉課題組與武曉君課題組進行實驗和理論相結合的合作研究,基于硫摻雜碳負載

    中國科大設計出具有缺陷態的金屬氧化物催化劑

      近日,中國科學技術大學教授熊宇杰課題組基于無機固體精準制備化學,采用晶體缺陷工程,設計了一類具有缺陷態的氧化鎢納米結構,在廣譜光照條件下展現出優異的有氧偶聯催化性能,有望實現低能耗和低成本的有機化工技術。該工作在線發表于《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc. DOI: 10.102

    科學家通過抗分散策略阻斷貴金屬催化劑活性衰減

      華東理工大學化學與分子工程學院、綠色化工與工業催化全國重點實驗室教授郭耘,費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心教授戴升,聯合北京大學化學與分子工程學院教授馬丁,發現在丙烷完全氧化工況下,鉑/氧化鈰(Pt/CeO2)催化劑因Pt納米團簇轉化為單原子“旁觀者”導致失活的機制,并提出通過氧化鈮(NbOX)

    中科大強金屬載體相互作用(SMSI)催化劑新進展

      近日,中國科學技術大學張穎課題組在強金屬-載體相互作用(SMSI)催化劑方面取得重要進展。研究者首次發現了強金屬磷化物-磷酸鹽載體相互作用(SMPSI),提出了解決非貴金屬催化劑的催化活性、選擇性、穩定性和抗氧化能力較差,特別是在水相和酸性環境中應用受限的全新方案,拓寬了SMSI的應用范圍。相關

    Chemical-Reviews:Pd金屬催化劑用于交叉偶聯反應和相關反應

    2001-2012年發布的具有鈀催化劑負載的Heck反應機理模式的示意圖  交叉偶聯和相關反應是一類高效合成方案,通常由分子Pd作為催化劑來促進。 然而,基于或多或少高度分散的Pd金屬的催化劑也被用于此領域,并且它們的使用已經延伸到其中大多數反應。近日,來自帕多瓦大學的Andrea Biffis(通

    中國科大基于單原子催化劑研究金屬載體相互作用獲進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室和化學與材料科學學院教授曾杰課題組、南開大學教授胡振芃和中科院上海應用物理研究所研究員司銳合作,基于單原子催化劑,從電子最高占據態角度定量研究了金屬-載體相互作用。該成果以The Highest Occupied State of Rh Sing

    “鋅中有銅,效率大不同”,雙金屬電催化劑的高效轉化

      利用可再生的電能將CO2通過電還原反應(CO2RR)轉化為高附加值產物有望緩解CO2排放及其產生的環境問題。合理設計催化劑以最大限度地提高對所需產品的活性和選擇性,對于CO2RR的工業化至關重要。CO作為電化學CO2RR的主要產物之一,是合成氣(Syngas)的重要組分,后者則是化工行業中最重要

    中國科學家發文展望金屬催化劑電子結構調控發展路徑

    近日,華東理工大學化工學院教授段學志、特聘研究員陳文堯團隊受邀在《美國化學會志》上發表“前瞻性(Perspective)文章”,系統總結并提升了d帶模型在真實催化體系中的理論內涵與實踐路徑,不僅厘清了d帶模型在真實催化體系中的適用邊界,也為下一代電子結構描述符的構建和應用奠定了重要理論基礎。近年來,

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    近日,華東理工大學化工學院教授段學志、特聘研究員陳文堯團隊受邀在《美國化學會志》上發表“前瞻性(Perspective)文章”,系統總結并提升了d帶模型在真實催化體系中的理論內涵與實踐路徑,不僅厘清了d帶模型在真實催化體系中的適用邊界,也為下一代電子結構描述符的構建和應用奠定了重要理論基礎。近年來,

    中科大團隊-金屬納米催化劑尺寸效應方面取得重要進展

      金屬納米顆粒的尺寸效應對負載型金屬納米材料的催化活性和選擇性起著重要影響。從幾何結構上看,隨著金屬顆粒尺寸的減小,低配位原子逐步暴露且比例漸漸升高,顯著改變催化材料活性中心的結構和比例。從電子結構上看,金屬顆粒的電子能級也因量子尺寸效應發生顯著改變,極大地影響催化材料和反應物之間的軌道雜化和電荷

    納米碳負載單位點金屬催化劑用于乙炔氫化反應獲進展

      中國科學院金屬研究所催化材料研究部副研究員劉洪陽和博士研究生黃飛等人組成的納米碳材料負載金屬催化劑研究小組與北京大學教授馬丁合作,通過調控金屬鈀(Pd)原子與碳載體之間的相互作用,在納米金剛石/石墨烯碳載體上制備出原子級分散的單位點Pd催化劑,進一步的研發發現該催化劑在催化乙炔高效選擇性加氫應用

    中國科大基于原子精度殼層設計取得光解水制氫新進展

      太陽能被認為是21世紀最清潔的能源,而光解水制氫是一種可以直接將太陽輻射能轉化為氫能的途徑,是極具發展潛力的新能源技術。助催化劑可以促進光生電荷分離和提供反應活性位點的作用,已廣泛應用于光催化領域中。盡管貴金屬鉑材料早已證實是一類優異的光解水制氫助催化劑,然而其高成本促使人們一直在尋找降低鉑用量

    南開大學研制成功一種高效光催化劑

      南開大學化學學院趙斌教授、電子信息與光學工程學院王衛超教授聯合研究團隊日前研制成功一種同時具有光解水產氫和光降解有機物雙功能的新型高效光催化劑。這一成果不久前在線發表于國際頂級學術刊物《德國應用化學》上。  據了解,該催化劑具有極高的熱穩定性、水穩定性和催化效能,且可重復利用,這對解決能源短缺、

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