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塑料分子本身结构稳定,在自然环境中可能数十年甚至上百年难以被分解。因此,探索和剖析塑料高效降解新方法颇为重要。聚酯是一类重要的塑料,其中聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)较为常见。目前,聚酯的降解条件苛刻、效率不高,亟需发展一种条件温和且高效实用的降解新方法。
2023年10月13日,中国科学院大连化学物理研究所能源研究技术平台(DNL20)刘岳峰研究员等与山西煤炭化学研究所刘星辰副研究员、墨西拿大学Gabriele Centi教授等合作,在利用气氛诱导调控催化剂表面结构方面取得新进展:利用具有强氧化物载体相互作用(Surface oxide-support interaction,SOSI)与传统强金属载体相互作用(Strong metal-suppo...
稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户新加坡国立大学吕炯教授及合作者开发了高密度的原子分散的Ni1/MoS2单原子自旋催化剂,利用SHMFF实验条件证实了室温铁磁性及其Ni(III)起源。相关研究成果发表于材料学顶刊Nature Nanotechnology。
功能性低碳硅烷分子是合成农药、药物和其他精细化学品的关键中间体,其合成研究已成为催化领域的重要内容。双原子催化剂(DACs)具有明确的活性中心,相邻活性位点的互补功能和协同作用可调控电子结构、优化反应中间体在活性位点上的吸附能,是研究功能性低碳硅烷分子合成的理想模型。
2023年9月19日,国际权威期刊《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了题为 “Concurrent oxygen reduction and water oxidation at high ionic strength for scalable electrosynthesis of hydrogen peroxide”的研究文章。中国科学院上海应用物理研究所Gu...
近日,柔性电子(未来技术)学院霍峰蔚教授、张伟娜教授团队和东北大学付昱教授团队在金属有机骨架材料(MOFs)的氢溢流现象研究中取得重大突破,发现水分子对于MOFs中氢溢流现象的显著促进作用,相关研究成果发表在《自然·通讯》(Nature Communications)上。
油泥被归类为危险废弃物,但其中丰富的石油烃又使其成为能源回收的宝贵资源。催化热解被广泛认为是一项高效的油泥资源化利用技术,但催化剂表面积炭会导致催化剂的失活并增加处理成本,因此对廉价更易获得的替代催化剂有迫切需求。另一方面,同样作为危废的生活垃圾焚烧飞灰也迫切寻求非填埋式的无害化资源化处置途径。本研究探索了将垃圾焚烧飞灰作为催化剂与油泥协同热解进行资源化利用的可行性,以期实现高价值热解油和热解气的...
2023年10月7日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究组(509组)邓德会研究员和于良副研究员团队,在水直接加氢乙炔制乙烯(WAHE)反应研究中取得新进展。团队利用碳化钼负载金(Au/α-MoC)催化剂实现了直接用水(H2O)作为氢源的乙炔加氢制乙烯新反应过程。相比于传统氢气(H2)加氢途径,该过程直接利用廉价的H2O在更低的反应温度(80oC)下进行加氢...
近日,化学与药学院谢卫青教授、魏宏博副教授在吲哚2-酮的不对称催化反式异戊烯基化研究方面取得了新进展,相关成果以“Catalytic Asymmetric Revers-prenylation of Indole-2-one Enabled a Concise Synthesis of (-)-Debromoflustramine A”为题在线发表在《Organic Letter》上。化学与药学院...
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组研究员吴忠帅团队,发表了关于高熵MXene在能源存储与催化应用领域的展望文章。该论文介绍了高熵MXene相关的重要研究进展,并展望了高熵MXene的研究方向与未来可能的研究范式。
2023年9月26日,中国科学院大连化学物理研究所能源研究技术平台穆斯堡尔谱研究组(DNL2005组)王军虎研究员团队和北京师范大学环境与生态前沿交叉研究院敖志敏教授团队合作,发现了FeN4位点上活化过硫酸盐(PMS)直接生成单线态氧(1O2)的反应路径,以及其对污染物的高效降解特性,为深入理解类芬顿反应非自由基路径的产生及其调控提供了新策略。 由于水质情况复杂,各种无机阴离子或高浓度有机物对类...
近日,Angewandte  Chemie-International Edition在线发表了化学与药学院、旱区作物逆境生物学与绿色生产学科群、生物源农药创制团队常明欣教授团队题为“An Asymmetric Hydrogenation/N-Alkylation Sequence for a Step-Economical Route to Indolizidines and Quin...
亚纳米尺度下原子级分散的金属活性中心通常具有较强的C-H键活化能力,因其具有高表面能和热力学不稳定性,在烷烃脱氢等高温催化反应中较易烧结形成较大的纳米颗粒,从而降低催化性能。因此,开发热稳定性高的烷烃脱氢催化材料是烷烃脱氢领域的焦点。近期,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员刘洪阳、副研究员刁江勇、特别研究助理博士研究生王琳琳、研究员王晓辉,联合北京大学教授马丁、香港科技大学教授王宁...
二氧化碳(CO2)是主要的温室气体,是廉价易得的C1资源。利用清洁能源产生的绿氢将CO2加氢转化为高附加值化学品,是CO2可持续化学转化和资源化利用的重要途径。
氢气作为一种高热焓、零碳排放的能源,在未来绿色能源社会中扮演着重要的角色。通过电解水的形式将太阳能、水能、风能等可持续能源以电能的形式转化成化学能储存在氢气中是一条非常经济且绿色的产氢途径。碱水电解产氢可以避免酸腐蚀电极和催化剂的腐蚀溶解,达到高效制备纯氢的目的,同时也能与其它工业半反应(氯碱化工)联用,显示出更广泛的应用前景。相比于酸性环境中质子直接耦合电子的析氢反应(2H+ + 2e-→H2↑...

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