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大连化物所实现利用铠甲催化剂去耦合电解水

近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料与能源小分子转化创新特区研究组(05T6组)研究员邓德会团队以铠甲催化剂为电极,构建出高效稳定的电解水解耦装置。该研究工作为电力削峰填谷策略提供了新思路。 解耦电解水是一种具有潜力的削峰填谷策略,可以将用电低谷期的过剩电力利用起来,在用电高峰期实现氢气的低能耗制备。这一策略可以缓解电力生产与消耗之间存在的时空不平衡,对实现电能的高效利用具有重要意义。目前,构建高效、大容量的解耦装置仍存在挑战。因此,亟须开发出新型高性能的解耦装置,实现过剩电力向氢能的高效转化。 该研究中,研究团队提出以石墨烯封装钴镍颗粒的铠甲催化剂为电极,以多硫化物离子为氧化还原介质,构建电解水解耦装置。此装置在用电低谷期将过剩电力储存为还原态多硫化物离子的化学能,在用电高峰期氧化多硫化物离子,实现氢气的低能耗制备。在电流密度为100 mA/cm2的恒电流测试中,该产氢解耦装置的总电位仅为0......阅读全文

邓德会获日本化学会杰出报告奖

  近日,我所邓德会研究员因其在催化化学领域的贡献,在日本化学会第98届年会上获杰出报告奖“The Distinguished Lectureship Award”。该奖项是日本化学会(The Chemistry Society of Japan)为表彰亚洲各国在化学研究领域做出杰出贡献的优秀青年科

大连化物所邓德会团队实现利用铠甲催化剂去耦合电解水

  近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料与能源小分子转化创新特区研究组(05T6组)研究员邓德会团队以铠甲催化剂为电极,构建出高效稳定的电解水解耦装置。该研究工作为电力削峰填谷策略提供了新思路。  解耦电解水是一种具有潜力的削峰填谷策略,可以将用电低谷期的过剩电力利用起来

中科院大连化物所邓德会团队二氧化碳还原研究获新进展

  近日,大连化物所催化基础国家重点实验室邓德会研究员团队在金属-N4活性中心高效电催化二氧化碳还原研究中取得新进展,相关成果发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. DOI: 10.1002/anie.201808593)上。  金属-氮-碳是一类具有优异电催化CO2还原

邓勇会见丹麦工业基金会代表团

  1月9日,中国科学院副秘书长兼研究生院党委书记邓勇在雁栖湖新校区会见了丹麦工业基金会董事会主席Sten Scheibye先生一行。   邓勇欢迎丹方代表的来访,并向丹方来宾简要介绍了新园区建设的进展情况。Sten Scheibye先生表示,他第一次来到研究生院新校区就被校园良好的自然环境和创造

“爱德祥”――德祥2010年年会圆满落幕

  2011年2月24-26日,一年一度的德祥年会在海南三亚圆满落幕。蓝天白云,水清沙白,椰林树影,德祥人在这美丽的中国最南端,尽情度过了以“爱德祥”为主题的2010年年会。   我们深深陶醉于这美丽的年会之旅,尽情感受着德祥对每一位员工“Healthy & Happy”的关怀,德祥人,爱德

诊断试剂公司利德曼首发过会

  11月21日(周一),中国证监会创业板发审委将对北京利德曼生化股份有限公司进行上会审核。  北京利德曼生化股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的生物制品公司,该公司的主要产品为体外生化诊断试剂,另一类产品为生物化学原料,主要品种包括诊断酶、抗原、抗体、缓冲剂、酶底物、培养基等,生

德研究人员发现暖冬会损害原生植被

  冬季过后,树木会在春季发芽长出新枝。传统观念认为,春季日照时间对树木枝条发芽起着重要作用。但德国研究人员发现,充足的“冬眠”时间也是树木春季发芽生长所必需,暖冬会导致一些原生树木生长缓慢,而使不易受气候变暖影响的灌木丛和外来树种占得先机。   德国慕尼黑工业大学日前发表的研究公报称,冬季越冷,

德祥:Hysitron网络研讨会邀请函

  Hysitron(海思创)联合今日材料推出最新的网络研讨会,主题为High-Temperature Nanoindentation。会议时间定于2011年7月26日,周二。   此次网络研讨会将涵盖高温纳米压痕的最新进展,及其相关的应用领域。   新一代材料的研究高度依赖于创新的纳

德祥集团成功举办Spectro产品用户培训会

  德祥集团成功举办在用油液分析应用暨美国斯派超Spectro Inc产品用户培训会   2009年10月12日和15日,在上海和北京分别举行了“在用油液分析应用暨美国斯派超Spectro Inc产品用户培训会”。来自厂商美国斯派超Spectro Inc的国际油液分析领域的权威专家Jor

邓子新当选国际工业微生物遗传学国际委员会主席

   中科院院士、上海交通大学生命科学技术学院院长邓子新日前当选为国际工业微生物遗传学国际委员会新一届主席。据悉,这是我国科学家首次担任该国际组织主席。  国际工业微生物遗传学国际委员会(GIM-IC)是由来自美国、英国、德国、加拿大等17个国家28名该领域国际知名专家组成,中国从本世纪初才有委员入