综合新闻 news
联系人生就是搏尊龙
  • 客服服务电话:021-64321087
  • 商业服务电话:13918059423
  • 技术服务电话:13918059423
  • 联系人:崔老师 
  • 服务邮箱:shxtb@163.com
  • 地址:上海市徐汇区桂林路100号8号楼107室

张荣斌教授课题组在稀土催化低碳小分子转化领域取得进展 -人生就是搏尊龙

日期: 2024-04-18
浏览次数: 5

来源:南昌大学化学化工学院


近日,南昌大学化学化工学院张荣斌教授课题组在稀土催化 cox小分子领域取得了系列进展,作者通过设计系列氧化铈基金属氧化物负载的 ni 或者 cu催化剂,实现了低温co氧化和co2加氢反应性能提升。 

一氧化碳(co)的催化氧化是净化汽车尾气或在氢气环境中优先氧化 co的重要步骤,设计用于低温co氧化的高性能催化剂对于节约能源和保护环境极其重要。作者采用静电纺丝法制备的10cu-ce纤维状催化剂在低至90 ℃下实现了co完全氧化(图1)。然而通过浸渍法制备的10cu/ce催化剂需要110 ℃才能实现 co 完全氧化。在铜和铈的界面处构建不对称氧空位(asov)和cu -ov-ce3 界面,可以强化co的吸附从而加快氧化。使用静电纺丝构筑稀土催化剂的新方法为开发低温和非贵金属基催化剂提供了一种有前景的技术。以上工作发表于inorganic chemistry (2024, 63, 4312-4327),并被选为封面,刘栋等人为论文第一作者。 

利用可再生能源电解水产生绿氢,然后与 co2加氢反应生成甲烷、甲醇等产品,是实现碳中和目标的重要举措之一,符合发展新质生产力需求。近日团队与新加坡国立大学sibudjing kawi面构建受阻路易斯酸碱对flp 结构的联系,以及影响催化剂表面flp结构丰富度的因素,揭示了flp结构在co2吸附和活化上的重要作用,同时结合理论计算分析了co2甲烷化机理;此外,团队与内蒙古大学刘健教授等人合作,通过晶体工程在分子尺度构筑富含ce/zn-ov-ce 活性位以上工作分别发表于chemical engineering journalnature communications论文连接: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s1385894724009562  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.3c04453  

https://www.nature.com/articles/s41467-024-46513-3  



hot news / 相关推荐
  • 2024 - 05 - 23
    点击次数: 1
    来源:上海交通大学热致变色材料是一类能够响应外部温度变化而改变其光学性质(包括颜色、透明度和反射率)的物质。这些材料因其多功能性而获得了极大的关注,并广泛应用于太阳辐射和热能的动态控制领域。近些年热致变色钙钛矿材料通过外部热刺激可表现出可逆的光学性质变化被认为是有前途的热刺激响应材料,其具有可调性质、快速响应和有效光调制的潜在能力。近日,上海交通大学中英国际低碳学院姚琳副教授团队在材料领域国际知名...
  • 2024 - 05 - 22
    点击次数: 3
    近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究团队系统地回顾了紫外光致发光材料的发展历史、紫外发光设计原理、分类和应用等方面(图1),相关内容在材料类国际著名学术期刊materials science and engineering: r: reports上发表了题为“ultraviolet photoluminescent materials from traditional ion-activated ...
  • 2024 - 05 - 22
    点击次数: 3
    来源:广州能源所近日,中国科学院广州能源研究所联合俄罗斯联邦化学物理和药物化学问题研究中心、哈尔滨工业大学郑州研究院和路易斯安那理工大学微制造研究所等,在界面缺陷钝化机制与柔性钙钛矿太阳能电池研究方面取得新的研究进展。钙钛矿表面和晶界处的陷阱状态是柔性钙钛矿太阳能电池(fpsc)进一步商业化的主要障碍之一。该研究将两种新颖的多功能氟化丙胺盐2,2,3,3,3-五氟丙胺盐酸盐(pfpacl)和3,3...
  • 2024 - 05 - 21
    点击次数: 0
    来源:中国科学院物理研究所由于多自由度之间强烈的关联耦合,过渡金属氧化物表现出非常丰富的物理性能,如金属-绝缘体转变、高温超导、铁磁、铁电、多铁性等等。而随着薄膜生长技术的提高,从原子层尺度人工构建不同氧化物的异质界面,引入外延应力、对称性破缺、电荷转移、轨道重构等界面耦合效应,成为了获取氧化物新材料新物性的重要手段。当两种电负性不同的氧化物结合在一起时,界面处近邻原子轨道之间的相互杂化会形成一个...
  • 尊龙凯时官方入口 copyright ©尊龙凯时官方入口 copyright 2018  2020 上海市稀土协会 all rights reserved
    主办单位:上海市稀土协会 指导单位:上海市稀土材料开发应用办公室 承办单位:上海稀土产业促进中心 
    犀牛云提供企业云服务
    网站地图