Antpedia LOGO WIKI资讯

光催化结合SERS领域取得突破性进展

化学与分子工程学院张金龙教授课题组在研究利用光催化实现SERS探针的回收领域取得了突破性进展,最新研究成果“Chiral Carbonaceous Nanotubes Modified with TitaniaNanocrystals: Plasmon-Free and Recyclable SERS Sensitivity”在Wiley出版集团刊物《德国应用化学》上发表(2015,DOI: 10.1002/anie.201505319R1 and 10.1002/ange.201505319R1,下载链接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201505319/abstract)。该工作由博士一年级研究生邱博诚同学在张金龙教授和青年教师邢明阳博士的共同指导下完成。 无机手性半导体材料由于具有可控的微观形貌、大的比表面积、优异的导电性及特殊的光学性质,而被广泛用......阅读全文

糖类催化转化领域研究获新进展

近日,中国科学院广州能源研究所生物质催化转化研究室在糖类催化转化领域取得新进展。相关研究发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)。该论文第一作者为中国科学院广州能源研究所2019级博士生孙朋垚,共同第一作者为中国科学院福建物质结构研究所副研究员刘冲,通讯作者为中国科学院广

廉价过渡金属催化领域的研究进展

  近日,南方科技大学理学院化学系副教授舒伟课题组围绕廉价金属催化的选择性合成等绿色精准催化主题进行了系统研究,取得了一系列进展,相关成果发表在Angewandte Chemie、Nature Communications以及ACS Catalysis等化学领域高水平期刊。  α-手性酰胺片段广泛存

我国学者在电催化领域取得重要研究进展

  在国家自然科学基金项目(项目编号:21571135)等资助下,苏州大学黄小青教授与北京大学郭少军教授以及美国布鲁克海文国家实验室苏东教授合作,在电催化领域取得重要研究进展。相关研究成果以“Biaxially Strained PtPb/Pt Core/Shell Nanoplate Boosts

非金属等离激元催化领域研究获重要进展

  在国家自然科学基金重点项目和面上项目等资助下,暨南大学娄在祝教授与郭团教授合作攻关,在非金属等离激元催化领域取得重要成果。相关研究近日发表于《自然—通讯》(Nature Communications)。  表面等离激元作为一种高密度、强局域、高效率光电调控手段,在能源、海洋、生物、环境、医学等领

中国科大在复合结构催化剂设计研究领域取得进展

  中国科学技术大学教授熊宇杰课题组通过与武晓君教授和罗毅研究团队的张群副教授在材料设计与合成、理论模拟和先进表征中的“三位一体化”合作,再次取得新进展。研究人员设计出电荷密度可调控的半导体-金属复合结构,并揭示了该体系在氧分子活化中电荷转移的竞争行为和机制,进而获得了性能显著改善的有机氧化反应催化

李灿院士团队在复合光催化体系领域研究引关注

  近日,中科院大连化物所李灿院士团队撰写的综述文章——《助催化剂在光催化和光电催化中的作用》在《化学研究述评》上发表。这是第一篇比较系统阐述光催化和光电催化体系中助催化剂作用的文章。该团队在基于“结”与“助催化剂”构建光催化体系方面的系列研究引起国际同行关注。   利用自然界丰富的太阳能制氢,有

哈工大在环境光催化技术研究领域取得新成果

  日前,哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室任南琪院士团队成员尤世界教授和博士研究生刘国帅的研究成果“非线性光学材料光催化高效脱氮”在环境科学与工程领域国际著名期刊《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)上发表。  哈工大研究人员首次揭示

催化反应的应用领域

工业的应用现代化学工业的巨大成就与催化剂的使用是分不开的。约90%以上的化学工业产品是借助于催化过程来生产的。例如,从煤炭和石油资源出发合成了甲醇、乙醇、丙酮、丁醇等基本有机原料,改变了过去用粮食生产的途径;合成纤维的生产减轻了人类对棉花的依赖;塑料的发展减轻了人类对木材的依赖。合成橡胶、化肥、医药

《自然-通讯》报道学校生物质催化转化领域研究新进展

  我校化学与分子工程学院王艳芹教授课题组近期在生物质催化转化领域取得突破性进展,《自然-通讯》近日以“Selective production of arenes via direct lignin upgrading over a niobium-based catalyst” (Ru/Nb2O

韩国科学家在催化剂基础研究领域取得重要进展

  据韩国科学技术院网站报道,该大学金相旭教授研究组在碳纳米管化学生长过程中,发现了铁(Fe)原子生成类似于我们血液中的血红蛋白结构的单原子混合结构,从而提出单一原子催化剂的概念,这是一项重要的基础研究成果,引起业界关注。  一般的催化剂会在其表面产生化学反应,理想情况下,如果单一原子成为催化剂,那