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搜索结果: 1-15 共查到化学反应工程 西安交通大学相关记录15条 . 查询时间(0.542 秒)
手性物质的精准构筑对生物医药和材料科学领域的发展具有重要意义。轴手性联芳基骨架广泛存在于天然产物、生物活性分子和手性有机材料之中,特别是手性配体与催化剂的重要优势骨架。轴手性联芳基醛既可作为种类繁多的轴手性化合物的重要合成前体,也可直接用作手性有机催化剂。传统上,轴手性联芳基醛的合成以手性拆分或光学纯联芳基原料的多步转化为主。近年来,科学家们通过精妙的设计实现了联芳基醛的阻转选择性合成,例如不对称...
氢溢流(Hydrogen Spillover, HSo)作为热催化的概念近期被成功借鉴用于设计高效的贵金属负载型析氢反应(HER)电催化剂。而鉴于吸附质演化机制,对于水电解的阳极侧析氧反应(OER),去质子化过程(Deprotonation, DeP)是四电子步骤的核心。氢溢流和去质子化本质上都是质子传递过程,使得构建两者兼备的催化剂体系成为可能。并且,设计开发HER/OER双功能非贵金属电催化剂...
可回收磁性生物催化体系是绿色生物化学领域重要的研究方向,具有操作简单方便、条件温和、无需预处理、环境保护和资源节约等优点。可回收磁性生物催化体系目前只能通过磁分离实现一级回收,即载体和催化剂的整体回收。当催化剂的活性降低后,载体和催化剂难以实现分别回收(二级回收/双组份回收),处理后本可以继续再利用的载体和催化剂只能作为整体同时丢弃,导致回收次数有限。但生物酶、贵金属催化剂和磁性载体往往价格十分昂...
郭洋,1982年7月,陕西省西安市人,西安交通大学、密歇根大学联合培养工学博士,热能工程系副教授,博士生导师。作为主要学术骨干参与了国家“973”计划子课题、“863”计划课题、“科技支撑计划”及企业委托的横向课题在内的十余项相关科研课题的研究工作。主持国家自然科学基金2项、陕西省自然科学基金2项、江苏省自然科学基金2项、中国博士后基金1项、陕西省博士后基金1项。累计在Renewable & Su...
氢被认为是未来理想的能源载体。基于廉价过渡金属基催化剂的电催化制氢技术是目前获取高纯氢的理想方案之一。电催化析氢反应中最重要的基元步骤包括氢吸附活化及脱附产氢。但是,由于这类催化剂往往拥有较强或较弱的表面活性氢吸附,进而使脱附产氢或氢吸附活化步骤受限,最终影响析氢效率。这也是目前该研究领域所面临的瓶颈问题。氢溢流是指活性氢的迁移现象,其在多相催化反应中较为常见。基于此,将表面氢吸附较强及较弱的HE...
西安交通大学化工学院绿色过程技术研究室(负责人:方涛教授)在前序研究的基础上,设计了一种简便温和的一锅法共还原制备得到了一系列不同配比的还原氧化石墨烯负载的双金属PdCu/rGO合金催化剂,其中Pd1.2Cu/rGO催化剂首次在453K下达到了脱氢终产物N-乙基咔唑100%的选择性,同时贵金属Pd的用量相对于该反应中常用的商业催化剂和其他课题组已报道的催化剂降低了60%以上。同时,本研究系统分析了...
西安交大化工学院杨贵东教授与澳大利亚昆士兰大学化工学院王连洲教授共同聚焦水吸附性能与光催化制氢反应活性之间的内在关联。杨贵东教授课题组选用g-C3N4为研究目标,针对于传统块体g-C3N4光滑表面难以实现水分子有效吸附的问题,提出通过催化剂表面点缺陷位的构筑,从而强化g-C3N4水分子吸附的设想。基于该思路,该课题组首次通过两步纳米铸造法制备了新型三维有序密堆积g-C3N4纳米球阵列,研究表面点缺...
近日,西安交通大学电气学院电力设备电气绝缘国家重点实验室新型储能与能量转换纳米材料研究中心,将原位硫化法和碱刻蚀法相结合,制备了具有中空通道的ZnO@ZnS核壳异质结,然后采用化学沉积法对其进行金纳米颗粒的修饰,最终得到了金纳米颗粒修饰的具有中空通道结构的ZnO@ZnS核壳异质结(HZOS4A4),其光催化制氢效率为目前ZnO-ZnS体系的最高值(56.98 mmol h−1gW...
近日,西安交通大学电气学院电力设备电气绝缘国家重点实验室新型储能与能量转换纳米材料研究中心,将原位硫化法和碱刻蚀法相结合,制备了具有中空通道的ZnO@ZnS核壳异质结,然后采用化学沉积法对其进行金纳米颗粒的修饰,最终得到了金纳米颗粒修饰的具有中空通道结构的ZnO@ZnS核壳异质结(HZOS4A4),其光催化制氢效率为目前ZnO-ZnS体系的最高值(56.98 mmol h−1gW...
均相受阻路易斯酸碱对(Frustrated Lewis Pairs, FLPs)催化剂已经被广泛应用在对氢气、二氧化碳等惰性小分子的活化转化方面。相比而言,更加受到实际应用欢迎的多相FLP催化剂目前尚未形成系统性研究。西安交大前沿院瞿永泉、马媛媛课题组前期与化工学院常春然课题组合作,通过表面修饰工程在二氧化铈表面调控氧空穴,构建出含FLPs活性位的全固相催化剂(Nature Communicati...
近日,化工学院常春然课题组在前期研究(Nature Commun.2017, 8, 15266)基础上,对二氧化铈基表面FLP的物化性质及催化性能又开展了深入的理论研究。他们利用第一性原理计算方法,通过计算探针分子在酸碱位点的吸附能,发现通过氧空穴调控在二氧化铈表面构筑的FLP,其酸碱性与经典路易斯酸碱对(CLP)相比都有明显的增强。通过分析H2在表面FLP上的分解过程,发现表面FLP增强的酸碱性...
刘海湖,2014.10至今 西安交通大学能源与动力工程学院流体机械及工程系 副教授;2013.9-2014.9 英国Strathclyde大学机械及航空工程系 讲师;2011.3-2013.8 美国伊利诺伊大学香槟分校土木及环境工程系 博士后 科研项目中组部“青年千人计划”、西安交通大学“新教师科研支持计划”、国家自然科学基金青年科学基金项目学术及科研成果、专利、论文。
金属纳米颗粒作为催化剂活性中心广泛应用于现代化工业领域,如石油裂解、汽车尾气处理和药物中间体合成过程等。而科学技术的进步对催化剂的设计合成提出了更高的要求,如何改善催化剂的效能成为金属纳米材料领域的关键课题。理论上催化反应通常仅发生在催化剂的表面几层原子,而目前尚缺乏对这几层原子进行有效成分调控的方法和技术。
氢气一直以来被认为是最具应用前景的未来能源。长期以来,基于甲酸、甲醇和甲醛的产氢体系成为人们研究的热点。但是,这些产氢体系仍然存在着一些问题:1、安全问题。由于这些化合物属于易燃、易爆和易挥发的产品,在实际使用中存在安全隐患;2、这些体系在产氢的过程中,必然伴随着CO或CO2的产生。因此气体必须经过后处理后才能使用;3、腐蚀问题,上述产氢体系时常需要加入强碱来促进产氢,对设备造成一定的腐蚀;4、目...
受阻路易斯酸碱对(Frustrated Lewis Pairs, FLPs)是均相催化领域的一颗新星,对氢气、二氧化碳等惰性小分子的活化转化具有极高的催化活性。但是,均相FLPs稳定性差、难以循环使用等缺点,严重制约了其在大规模催化反应中的应用,因而开发具有FLPs活性位的全固体催化剂,实现均相FLP的多相化,具有重要理论与实用价值。

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