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宁波材料所纳米碳材料功能化研究取得进展

掺杂纳米碳材料已经成为国际碳材料及催化领域的研究热点之一。完整的石墨结构呈现化学惰性,通过化学方法向表面或体相引入氮、硼、磷等杂原子后,可以大幅提升纳米碳材料的表面化学活性。近年来,作为一种可替代金属催化剂的新颖材料,掺杂纳米碳已在低碳烷烃转化、选择氧化、电催化氧还原(ORR)、酸/碱催化等多类重要反应过程中体现出较好的催化性能,但在掺杂物种与催化性能基本关联的研究上仍缺乏系统工作。 在前期非金属催化研究的基础上,中国科学院宁波工业技术研究院(筹)所属新能源技术所张建研究员课题组与南开大学化学系教授关乃佳、李兰东课题组合作,通过传统的Hummers法获得氧化石墨烯,继而通过简单的水热处理向其表面引入含氮官能团,表面氮原子含量最高可达18%。该材料体现了较好的热稳定性,可在500oC的温度下保留大量活性官能团。进一步研究发现,单一官能团在两类典型的碱催化反应中有不同作用,Michael加成活性与吡啶氮物种数量密切相......阅读全文

大连化物所发表两维限域表面化学与催化研究综述文章

  近日,中国科学院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究组研究员傅强、中科院院士包信和在两维限域表面化学与催化研究方面的工作受到了国际同行的广泛关注,近期受邀在Chemical Society Reviews上撰写题为Surface chemistry and catalysis confined

催化裂化催化剂表面分析技术的研究进展

文中阐述了国内外表面分析技术在催化裂化催化剂研究中的应用。结合催化裂化催化剂的研发趋势,指出了催化剂表面分析技术的研究方向,同时为开发新的超高活性的分子筛提供分析方法,使催化剂设计更为合理,对于指导开发新型重油催化剂具有一定的意义。 

酸到变“型”—— 调控催化剂表面促进丙酮至丙烷电化学还原

  在电催化反应中,反应物或反应中间体在催化剂表面的吸附构型,往往是决定催化反应进行路径和反应效率的关键因素。对于很多电催化反应(例如二氧化碳还原等),人们一直在寻找合理有效的调控反应物或反应中间体在催化剂表面的吸附构型的手段。目前的报道中,大家比较常用的调控手段主要是通过对催化剂做相应的设计调整来

光电催化表面电荷与催化反应线性规律获揭示

近日,中国科学院院士李灿、中科院大连化学物理研究所研究员范峰滔等在光电极表面的液相原位光电压成像研究中取得新进展,巧妙的结合间距可调的铂/硅光电极解耦催化位点和光生电荷的浓度,揭示了光电催化中表面电荷密度和催化反应间的线性规律。相关研究成果发表于《物理化学快报》。光电化学制氢是实现太阳能到可再生氢能

化学催化剂的定义

根据国际纯粹化学与应用化学联合会(IUPAC)的定义:催化剂指一种在不改变反应总标准吉布斯自由能变化的情况下提高反应速率的物质。这种作用称为催化作用,涉及催化剂的反应称为催化反应。催化剂催化剂自身的组成、化学性质和质量在反应前后不发生变化;它和反应体系的关系就像锁与钥匙的关系一样,具有高度的选择性(

化学催化反应的分类

按反应机理进行分类,可将催化反应分为酸碱型催化反应、氧化还原型催化反应;按反应类型分类,可分为加氢、脱氢、氧化、羰基化、聚合、卤化、裂解、水合、烷基化、异构化等。

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

揭示光电催化中表面电荷和催化反应间的线性规律

近日,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所研究员李灿,研究员范峰滔等在光电极表面的液相原位光电压成像研究中取得新进展,巧妙地结合间距可调的Pt/Si光电极解耦催化位点和光生电荷的浓度,揭示了光电催化中表面电荷密度和催化反应间的线性规律。   光电化学制氢是实现太阳能到可再生氢能的重要途径。其核心

研究发现光催化材料表面修饰及催化性能增强机制新进展

  大气中的氮氧化物(NOx,包括NO、NO2)是二次气溶胶形成的重要前体物。光催化技术借助光能激发形成的强氧化性物种氧化NOx,以降低其浓度、阻断其凝聚生成二次气溶胶的大气化学反应途径,具有广阔的应用前景。  近期,中国科学院地球环境研究所环境污染控制小组研究员黄宇团队聚焦NO光催化降解过程中的吸

揭示光电催化中表面电荷和催化反应间的线性规律

  近日,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所研究员李灿,研究员范峰滔等在光电极表面的液相原位光电压成像研究中取得新进展,巧妙地结合间距可调的Pt/Si光电极解耦催化位点和光生电荷的浓度,揭示了光电催化中表面电荷密度和催化反应间的线性规律。  光电化学制氢是实现太阳能到可再生氢能的重要途径。其核