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可持续的燃料和氧气供应是人类在月球建立地外定居点的必要条件。在地球上,通过光伏和电催化相结合,并以二氧化碳(CO2)和水为原料,科研人员已经成功实现人工合成碳氢燃料和氧气。因此该技术被认为是实现地外燃料和氧气供应的潜在方案之一。近年来随着月球探测的快速进步,研究人员发现月球表面具有可观的二氧化碳和水储量,进一步证实了该设想的可行性。然而,目前缺乏有效的催化剂、复杂的催化剂合成工艺等因素使得电催化C...
过氧化氢 (H2O2) 是一种需求量大的重要绿色氧化剂,已广泛应用于各种化工行业和废水处理。以蒽醌为催化剂,在氢气和氧气的条件下发生还原和氧化反应,是目前工业合成H2O2的主要工艺。但是,这种方法涉及多步反应、及提取和纯化等步骤,而且还需要复杂和大规模的基础设施等苛刻条件。
在温和条件下,将CO2转化为有价值的化学原料或液体燃料,对于减轻温室效应和实现碳中和具有重要意义。其中,光催化被认为是一种利用太阳能转化CO2的绿色技术。在众多光催化剂中,聚合氮化碳(CN)以其优异的化学稳定性和低成本被认为是最有希望实现工业规模利用的光催化剂之一。然而,已报道的CN基材料仍然存在催化位点不足和电荷分离能力有限的问题,限制了其在光催化中的进一步实际应用。因此,需要新的策略以提高CN...
中国科学技术大学应用化学系江鸿教授课题组在光催化降解磺胺甲恶唑(SMX)废水研究方面取得新进展,报道了一种对金属有机框架(MOFs)的新修饰方法。研究以ZIF-8为基底,针对其带隙过大导致有限紫外光吸收和光生载流子快速复合,从而导致在实际的废水处理中效率低、能耗过高等问题,使用热氛围处理与溶液辅助配体交换的方法将异氰酸酯键(-N=C=O)与铜络合的巯基(-SCu)接枝到ZIF-8晶体上,得到改性的...
全球能源需求和可持续社会的发展要求探索清洁燃料替代品。氢气作为一种新型的能源载体,其应用有赖于高效水电解槽技术的发展。由于析氧反应(OER)动力学不利,该半反应已成为限制电化学制氢总能耗的瓶颈。因此,设计低成本且稳定的电催化剂成为关键,以最小化OER的动力学障碍和能量损失。
众所周知,太阳能驱动二氧化碳的光催化还原被认为是一种有潜力的途径,以缓解能源危机和环境污染问题。然而,其性能受限于窄的光吸收、缓慢的电荷转移和有限的催化活性位点。COFs由于其固有的独特特性,为优化光催化性能提供了良好的平台。大量的研究表明单原子催化剂在光催化CO2还原中具有较高的催化活性和选择性。首先,由于离域效应的增加,金属单原子的引入可以拓宽光响应范围。其次,均质化的原子金属组分可以缩短电子...
厦门大学化学化工学院叶龙武和吕鑫教授课题组在基于炔酰胺的杂环合成方法学研究方面取得重要进展,相关成果以“Enantioselective Copper-Catalyzed Formal [2+1] and [4+1] Annulations of Diynes with Ketones via Carbonyl Ylides”为题于近日在线发表于Angew. Chem. Int. Ed.。
通过光催化水分解法进行太阳能制氢(H2)是一种利用阳光产生绿色H2燃料的有前途、廉价且环境友好的技术。然而,目前开发的光催化剂效率低、稳定性差、价格高,严重制约了其大规模应用。因此,开发高活性、稳定且廉价的光催化剂对于实现工业规模的太阳能制氢具有重要意义。由于独特的物理化学性质,2D过渡金属磷硫属化合物(MPCx)(M?=?Cr、Mn、Fe等;C?=?S、Se和Te)在催化、光电等领域引起了广泛的...
1920年德国化学家赫尔曼·施陶丁格发表《论聚合》一文,标志着高分子化学的诞生。上世纪50年代,齐格勒与纳塔开发出高效烯烃聚合催化剂,以聚烯烃为代表的合成高分子由于性能优异和价格低廉受到广泛应用,彻底地改变了人类的生活方式。进入21世纪,从聚合物到单体的闭环回收成为合成高分子科学的新兴研究领域,获得越来越多的关注,曾连续两年被IUPAC列为化学领域十大新兴技术。
纳米酶是一类蕴含酶学特性的纳米材料,能够在生理或极端条件下催化酶的底物,具有类似于天然酶的酶促反应动力学,并且可以作为酶的替代品用于人类健康。自从2007年首次报道以来,全球已经有55个国家的420个研究单位陆续报道了近1200种不同纳米材料的纳米酶,其催化类型涵盖了氧化还原酶、水解酶、裂合酶和异构酶等。经过十几年发展,随着对纳米酶催化机制和构-效关系的深入研究,纳米酶逐渐从随机合成演变为理性设计...
太阳能驱动CO2转化提供一条潜在的绿色路径缓解能源需求的压力以及日益恶化的环境问题。光催化二氧化碳转化为高附加值太阳燃料(C2+)是非常有前景的碳中和技术路径,成为当前催化领域研究的热点。然而,由于迟缓的C-C耦联动力学以及很低的多电子利用效率,高附加值太阳燃料如乙烯、乙烷、乙醇等的生成仍然具有很大的挑战。它对光催化剂的设计与制备提出了更高的要求。Cu被认为是CO2转化生成C2+产物最具有活性的金...
碳原子和氮原子是组成各种有机分子的最基本原子类型。目前,虽然大部分由碳原子和氮原子组成的活性中间体已经被广泛研究,但是1-氮杂联三烯(Alkylidene ketenimine),作为少数未被充分研究的功能中间体之一,具有独特的多重累积双键结构,其通式为R2C=C=C=NR,是一种高活性反应中间体。传统上认为氮杂联三烯需要闪式真空热解等非常苛刻的条件下形成,制备难度过大,因此,目前对于氮杂联三烯的...
锂硫电池具有能量密度高(2600 Wh kg-1)、硫单质成本低廉和环境友好等优势,在替代锂离子电池的新一代电化学储能体系中极具竞争力。硫正极的容量发挥与复杂的“固-液-固”多步反应动力学紧密相关,尤其是硫化锂的沉积/解离过程,贡献了锂硫电池正极充放电容量的四分之三,是影响性能的重要过程。然而,硫化锂的绝缘性导致了电化学过程需要克服较高反应活化能;电化学过程中硫化锂形成是平面生长,造成了电极表面的...
手性季碳广泛存在于各种天然产物和药物结构中,其不对称催化合成是重要的挑战性研究前沿。尽管近年来各种环状的手性季碳的不对称合成被报道,但非环状的手性季碳的对映选择性合成一直发展缓慢,其主要原因是非环状手性季碳中心除了高度拥挤的化学环境外还面临构象柔性的挑战。
近日,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和博士研究生贾志民等与北京大学、香港科技大学、中科院上海应用物理研究所、中科院山西煤炭化学研究所等研究团队合作,通过调控Pt含量和制备方法在亚纳米尺度下实现对Pt物种的调控,设计出一种锚定在弯曲石墨烯载体(ND@G)上的全暴露Pt团簇(Ptn)催化剂,表现出显着增强的低温CO氧化活性。相关研究成果在线发表于ACS Catalysis。

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