新催化剂变二氧化碳为一氧化碳

据麻省理工学院《技术评论》杂志网站11月15日报道,该院化学家开发出一种新型催化剂材料,可将二氧化碳(CO2)转化成一氧化碳(CO),这是将CO2转化为其他燃料的关键初始步骤。新成果为从主要温室气体CO2中制取液体燃料提供了思路。 主导这项研究的麻省理工学院化学系副教授尤嘉世·苏伦德拉表示,目前将CO转化为各种液体燃料和其他产物的方法已经存在,但让CO2持续转化为单一终产物是个难题,而新系统提供了可供选择的一系列具体转化途径。 研究团队开发了一种多孔银电极材料可调谐催化剂,其结构为六角形蜂窝状,通过调整材料孔隙尺寸可制成多种催化剂变体,然后根据需求生成含CO浓度为5%—85%的反应产物,且制取效率提高了3倍。调整孔径可以调节催化剂的选择性和活性,但不会改变表面活性位点的化学性质。 苏伦德拉称,这一进展只是将CO2转化成可用燃料的步骤之一,且只在实验室中小规模完成系列示范,若要真正发展成制取燃料的实用方法,还有很多工作要......阅读全文

大连化物所实现电还原一氧化碳直接制乙烯

  中国科学院大连化物所(以下简称“大连化物所”)20日对外披露,大连化物所邓德会研究员团队近日成功实现电催化一氧化碳高选择性直接制备乙烯,为高选择性、低能耗地通过一氧化碳制备乙烯提供了新思路。  乙烯是重要的基本有机化工原料,在合成乙醇、乙醛、乙苯以及制造塑料、合成橡胶和合成纤维等领域应用广泛。目

新催化剂可在低压下将二氧化碳转为甲醇

  美国斯坦福大学、斯坦福直线加速器中心国家加速器实验室(SLAC)和丹麦技术大学组成的一个国际研究小组通过计算机筛选出可在低压下将转化为甲醇的新型催化剂镍—镓(Ni5Ga3)。甲醇是塑料产品、粘合剂和溶剂的主要成分及有前景的运输燃料。该研究结果发表在近日《自然·化学》在线版上。   该研究主要作

呼吸空气压缩机排气品质要求

  呼吸空气压缩机排气品质要求   中国专业的高压呼吸器压缩机供应商:科尔奇中国有限公司   呼吸空气压缩机产生之压缩气体中往往会含有以下对人体不良因素的物质:   1.水气(WATERVAPOR)   2.油(OIL)   3.一氧化碳(CO)   4.二氧化碳(CO2)   5.

呼吸空气压缩机排气品质要求

  MCH6/13/16/18呼吸空气压缩机排气品质要求    中国专业的高压呼吸器压缩机供应商:科尔奇中国有限公司    呼吸空气压缩机产生之压缩气体中往往会含有以下对人体不良因素的物质:   1.水气(WATERVAPOR)   2.油(OIL)   3.一氧化碳(CO)   4.二

呼吸空气压缩机排气品质要求

  呼吸空气压缩机排气品质要求   中国专业的高压呼吸器压缩机供应商:科尔奇中国有限公司   呼吸空气压缩机产生之压缩气体中往往会含有以下对人体不良因素的物质:   1.水气(WATERVAPOR)   2.油(OIL)   3.一氧化碳(CO)   4.二氧化碳(CO2)   5.

德国研究人员用二氧化碳造甲醇

  大量燃烧化石燃料产生的二氧化碳被视为全球变暖的“元凶”。但德国研究人员发现,在一种金属催化剂的帮助下,二氧化碳和氢气可在较温和的条件下生成有工业用途的甲醇。   甲醇是重要的化工原料和清洁的液体燃料,被广泛用于医药、农药、燃料等领域。目前,工业生产甲醇主要由氢气和一氧化碳在高温高压和多相催化下

科研团队找到乙酸“零碳”制备新路径

  二氧化碳能做衣服、制香水?还能做成乐高玩具?科技改变世界,超乎想象。  5月3日,《自然》杂志发表我国科研团队的一项最新研究成果。该研究实现了以二氧化碳为原料高效制备醋酸(又名乙酸),找到一条乙酸绿色生产新路径,揭开“零碳”制造梦想的一角。  上述成果论文作者之一、武汉理工大学材料科学与工程学院

电催化固氮合成氨和尿素方面获系列进展

  将氮气和二氧化碳同时转化为高附加值的尿素,起到人工固氮和固碳的作用,对碳中和战略的实现具有重要意义。但传统的工业合成氨和尿素过程存在高能耗问题,造成资源浪费。近日,中国科学院过程工程研究所发展出一系列半导体基电催化剂,实现了常温常压下合成氨和尿素,该发现对推动惰性气体分子的高值化利用和优化具有重

温室气体转化成燃料成可再生能源研究热点

  Stuart Licht设计了最终循环机。他和同事在美国华盛顿大学实验室建造的这个太阳能反应堆,可以借用太阳光把空气中的二氧化碳——化石能源氧化后的副产物——再一次转化成燃料。这中间有几个步骤:这一反应过程中需要用到水,水可以分解成氢气和一氧化碳;然后分解物可以与液态烃燃料相混合。可以说,Lic

新技术使制造化肥碳排放量减半

   三合一反应器最终可能取代用来生产氨和化肥的工厂。 图片来源:SAOIRSE_2010/ISTOCK.COM  为了养活全球70多亿人口,人类依靠有上百年历史的哈伯—博世工艺将空气中的氮和天然气中的甲烷转化为氨,后者是制造化肥的原始材料。但是这一过程每年排放了超过4.5亿吨的二氧化碳,约占人类碳

气体扩散电极应用

  用于携带式的一氧化碳监测仪,其中的电解质用稀硫酸,含有一氧化碳的气流通过装有催化剂的气体扩散电极被氧化为二氧化碳,氧气则被还原为水。测量这一电池的电流,便可测出一氧化碳含量。  电极反应为:  2CO+2H2O→2CO2+4H++4e  O2+4H++4e→2H2O  总的反应为:  2CO+O

科学发现:金的新应用

  现代社会中,塑料的应用十分广泛,化学学院的研究人员为了减少工业生产塑料过程对环境造成的危害,便开拓新方法来研究金的潜在应用,以便使化学反应更好、更快地进行。研究表明,金作为催化剂的主要优势在于使用时间长,催化活性高和对产物的特异性。  “由于金有耐腐蚀性,因而可用于美观装饰,几千年来,它一直深受

一氧化碳的化学性质

一氧化碳分子是不饱和的亚稳态分子,在化学上就分解而言是稳定的。常温下,一氧化碳不与酸、碱等反应,但与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高温能引起燃烧、爆炸,属于易燃、易爆气体。因一氧化碳分子中碳元素的化合价是+2,能被氧化成+4价,具有还原性;且能被还原为低价态,具有氧化性。 1.氧化反应(燃烧反

研究揭示显催化剂的真实活性表面

镍金双金属纳米催化剂在二氧化碳加氢反应中的结构演化和反应性能  近日,中科院大连化学物理研究所副研究员刘伟、杨冰与上海高等研究院研究员髙嶷团队及南方科技大学副教授谷猛团队合作,利用原位电镜,在原子尺度上直接观察了镍金双金属纳米催化剂在反应中的动态演变过程,揭示了该催化剂在二氧化碳加氢反应中的真实表面

德国研发出生物催化剂实现高效氢气保存方法

  氢不容易存储和运输,这是其作为燃料使用的主要障碍。而德国生物学家发现一种酶,可以用作高效的催化剂将氢气和二氧化碳转换为甲酸,从而找到了一个安全高效的氢气保存方法。相关研究发表在近日的《科学》杂志上。   氢气是一种对环境友好的未来替代能源。为了更加容易直接处理氢,人们一直在考虑替代方法,其中之

氧化铝负载的铁基化合物可将二氧化碳转化为甲酸

  将二氧化碳(CO2)还原为甲酸(HCOOH)等可运输燃料是解决能源和碳资源短缺以及地球大气中二氧化碳浓度上升的一个有吸引力的解决方案。为此,科学家们开发了由光吸收基质(即光敏剂)和催化剂组成的光催化系统,并寻找合适且高效的催化剂。此前已探索的催化剂包括钴、锰、镍和铁基金属有机框架 (MOF) ,

加拿大研发出新型催化剂-二氧化碳和甲烷再利用

   加拿大萨斯喀彻温大学的研究人员利用加拿大光源的X光吸收光谱设备,研发出一种新型催化剂,可再利用二氧化碳和甲烷,有助于减轻其对气候变化的影响。相关研究成果发表在《今日催化》(Catalysis Today)杂志上。   二氧化碳和甲烷是人类活动产生的最重要的温室气体,捕捉工业排放的二氧化碳和甲烷

光敏蛋白催化剂让二氧化碳具还原能力

中科院生物物理研究所王江云课题组设计出一种可基因编码的光敏蛋白质,并利用其成功模拟了天然光合作用系统吸收光能、催化二氧化碳还原的功能。11月5日,相关成果发表于《自然—化学》杂志。  受植物光合作用有效利用二氧化碳的启发,科学家纷纷模拟植物光合作用,以期解决能源问题以及过量二氧化碳造成污染的问题。不

科学家制备出效率达93%电还原二氧化碳催化剂

  记者日前从中国科学技术大学获悉,该校化学与材料科学学院和合肥微尺度物质科学国家研究中心曾杰教授课题组,利用不同镍含量掺杂的二硫化锡纳米片作为催化剂,实现高效电还原二氧化碳到甲酸和一氧化碳。这种镍掺杂的二硫化锡纳米片催化剂,在二氧化碳电还原反应中表现出高活性和高稳定性。该成果近日发表在《德国应用化

二氧化碳电还原反应机理有了新认识

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503540.shtm26日,记者从中国科学技术大学获悉,该校国家同步辐射实验室宋礼教授与何群特任副研究员团队,提出对分子型金属镍位点上发生二氧化碳电还原反应机理的新认识。相关成果日前发表在《自然·通讯》上

大连化物所揭示高效CO2/CO电解反应的选择性变化机制

  近日,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究组研究员包信和与研究员汪国雄、高敦峰团队,在二氧化碳/一氧化碳电解制备燃料和化学品研究中取得新进展。该研究揭示了碱性膜电解器中二氧化碳/一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制,并组装出千瓦级电堆,为二氧化碳/一氧化碳电解的

俄罗斯与西班牙联合团队研发出一氧化碳低温净化催化剂

  来自俄科学院西伯利亚分院网站的报道,该分院催化所与巴塞罗那大学(西班牙)的联合科研团队研发出一氧化碳低温净化催化剂,可用于汽车尾气及热电站排放气体的净化处理。联合研究的成果发布在“Applied Catalysis B: Environmental”国际学术期刊上。  联合团队在研究金属及其氧化

废气净化-的技术特点

  1、废气净化 对使用燃油内燃机和汽车发动机的卡车、客货车等汽车尾气排放中含有的微尘颗粒和废气,利用载体涂附上三元催化剂把一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)有害的三种气体被催化和高度净化程度达到90%无害气体之后排放。  2、废气净化 利用载体上的三元催化剂把碳氢化合物、一

中国科学家重大突破:二氧化碳“变”汽油

  我科学家首次实现二氧化碳直接加氢制取高辛烷值汽油  从中国科学院获悉,中科院大连化学物理研究所孙剑、葛庆杰研究员团队发现了二氧化碳高效转化新过程,并设计了一种新型多功能复合催化剂,首次实现了二氧化碳直接加氢制取高辛烷值汽油,相关过程和催化材料已申报多项发明专利。该研究成果2日发表于学术刊物《自然

哈工大:开发出高效光热协同催化剂实现空气中二氧化碳的捕获和转化

  近日,哈尔滨工业大学化工与化学学院李英宣课题组开发出高效光-热协同催化剂,实现空气中二氧化碳的捕获和转化,研究成果以《在铂负载镍基金属有机框架上运用双活性位点协同作用 实现热辅助红外光催化转化大气中的二氧化碳》为题发表在《德国应用化学》上。该串联催化方案减少了二氧化碳分离、储存、运输和捕获介质再

高效光热协同催化剂被开发,实现空气中二氧化碳的捕获和转化

  近日,哈尔滨工业大学化工与化学学院李英宣课题组开发出高效光-热协同催化剂,实现空气中二氧化碳的捕获和转化,研究成果以《在铂负载镍基金属有机框架上运用双活性位点协同作用 实现热辅助红外光催化转化大气中的二氧化碳》为题发表在《德国应用化学》上。该串联催化方案减少了二氧化碳分离、储存、运输和捕获介质再

琥珀酸的制备方法

工业制法较多,主要有以下几种:1.氧化法,石蜡经深度氧化生成各种羧酸的混合物,再经过水蒸气蒸馏和结晶等分离步骤后可得琥珀酸。2.加氢法,顺丁烯二酸酐或反丁烯二酸在催化剂作用下加氢反应,生成琥珀酸,然后经分离得到成品。催化剂为镍或贵金属,反应温度约为130- 140℃。3.丙烯酸羰基合成法,丙烯酸和一

关于琥珀酸的制备方法介绍

  工业制法较多,主要有以下几种:  1.氧化法,石蜡经深度氧化生成各种羧酸的混合物,再经过水蒸气蒸馏和结晶等分离步骤后可得琥珀酸。  2.加氢法,顺丁烯二酸酐或反丁烯二酸在催化剂作用下加氢反应,生成琥珀酸,然后经分离得到成品。催化剂为镍或贵金属,反应温度约为130 -140℃。  3.丙烯酸羰基合

二氧化碳催化转化可在室温光照下进行

  合肥工业大学化学与化工学院潘云翔教授课题组,与中国科学技术大学、美国德克萨斯大学奥斯汀分校科研人员合作通过在氧化铟表面包覆厚度为5纳米的碳层,成功研制出一种性能优越的新型二氧化碳转化光催化剂,为控制二氧化碳排放提供了新的研究方向和技术方法。研究成果日前发表于国际学术期刊《美国化学会会志》上。  

组成元素相同的物质之间相互反应产生气体有哪些

组成元素相同的物质之间相互反应产生气体有:二氧化碳、一氧化碳、三氧化硫(常温时不是气体)等。C+CO2=2CO(条件:高温)2CO+O2=2CO2(条件:点燃)2SO2+O2=2SO3(条件:催化剂,加热)