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本发明公开一种多孔陶瓷负载纳米金刚石复合催化材料及其制备方法,制备过程为:将纳米金刚石置于分散溶剂中,超声处理后形成均匀胶体,然后将多孔陶瓷载体放入均匀胶体中,搅拌条件下干燥处理,收集得到多孔陶瓷负载纳米金刚石复合催化材料;该方法具有工艺简单、成本低廉、纳米金刚石负载均匀的特点,所得材料由纳米金刚石和多孔陶瓷载体组成,纳米金刚石的负载量为材料总质量的0.1~10%;纳米金刚石均匀负载在多孔陶瓷载体...
专利名称:一种催化还原水中硝酸根的纳米钯银合金催化材料及其制备方法和应用。
专利名称:一种{200}-{002}晶面择优生长的钼酸铋可见光光催化材料及其制备方法和应用。
中国科学院南京土壤研究所专利:一种处理水体中有机污染物的复合介孔催化材料及其制备方法和用途。
2023年1月9日,中国科学院上海高等研究院曾高峰研究员和徐庆副研究员团队在电催化氧化反应(OER)和氧还原反应(ORR)双催化活性位点的新型金属有机配位聚合物的研究上取得进展,研究成果以“Metal Organic Polymers with Dual Catalytic Sites for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reaction”为题发表在...
最近,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心刘洪阳研究员和博士研究生孟凡池等人与北京大学马丁教授、辽宁大学夏立新教授、香港科技大学王宁教授、中科院上海应用物理所姜政研究员以及中科院山西煤化所温晓东研究员等团队合作,通过对亚纳米尺度Cu金属团簇结构的精准调控,成功构建亚纳米尺度下原子级分散且全暴露Cu3团簇纳米酶,并表现出优异的模拟氧化酶活性与抗菌性能。近日,《应用催化B:环境》(Applie...
近日,中国科学院金属研究所等通过调控金属Pd与富缺陷石墨烯载体之间的相互作用,在纳米金刚石/石墨烯碳载体上成功构建亚纳米尺度全暴露Pd3金属团簇催化剂,该催化剂实现低温下(350°C)高效催化乙苯直接脱氢制苯乙烯。最近,《美国化学会催化》(ACS Catalysis) 在线发表了该项研究成果。
近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心齐伟研究员团队与东北大学付昱教授课题组合作在制备金属纳米粒子/MOFs复合材料方面取得重要进展。
甲醛(HCHO)是室内严重危害人体健康的气态污染物。传统的净化方法主要有活性碳材料为主的物理吸附,以及胺类材料为主的化学吸附。常温催化氧化技术是一种新兴的甲醛控制技术,依靠材料表面的活性位点,在常温下将氧气活化为活性氧物种(ROS)完全矿化甲醛为H2O和CO2,具有不需要额外能量、绿色高效的优势。载体负载铂、金等活性成分的贵金属催化剂是室温下甲醛降解的最高效纳米材料,但高昂的成本限制其应用。因此,...
自从“拓扑量子催化”的概念被提出以来,受到了科研界研究人员的广泛关注。拓扑量子催化材料不仅拓展了量子材料催化领域的新应用,而且为低成本、高效率的新型催化剂的设计与合成提供了新的研究思路。但目前关于拓扑量子催化剂的理论设计与实验合成的研究正处于起步阶段,无论是材料制备、性能优化还是催化机理的研究还有很多空间可以挖掘。
【本站讯】近日,中国石油大学(华东)化学工程学院阎子峰教授领衔的催化材料团队在介孔沸石工业化制备方面取得重要进展。题为《多级孔沸石催化剂的扩散与催化效率》(Diffusion and catalyst efficiency in hierarchical zeolite catalysts)的最新综述文章发表在《国家科学评论》(National Science Review,NSR)上。阎子峰教授...
近日,中国石油大学(华东)催化材料团队与澳大利亚昆士兰大学合作,在超级电容器法拉第电容材料缺陷调控方面取得新进展,相关研究论文《嵌锂诱导四氧化三钴缺陷调控实现高法拉第反应活性和优异超级电容器性能》(Lithiation-Induced Vacancy Engineering of Co3O4with Improved Faradic Reactivity for High-Performance ...
内蒙古大学王勤教授团队联合吉林大学移动材料教育部重点实验室等多个国家重点实验室开发出一种超稳定的三维铂铜纳米线催化材料,该材料具有超细尺寸、自支撑的刚性结构并且表面富含大量铜空位缺陷。
目前,全球性的能源危机和环境污染问题备受关注。太阳能作为一种可再生的能源,实现其清洁、高效和低成本的转换及利用具有十分重要的意义。其中,利用光催化可将太阳能转换为可存储和运输的氢能,而通过光热效应可借助太阳能对海水进行淡化,这将有助于缓解能源短缺、环境污染以及淡水资源紧缺等问题。

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