大连化物所高分散金属催化剂研究取得新进展

中国科学院大连化学物理研究所研究员王晓东和中国科学院院士张涛领导的研究团队长期致力于高分散金属催化剂的研究与开发,近期取得新进展,首次制备出TiO2负载的亚纳米Rh催化剂并发现该催化剂能够在-50oC实现CO的完全氧化,首次实现了铂族金属在超低温下CO的催化氧化。该工作获得审稿人的一致高度评价,被认为是里程碑式的工作,以VIP(top 5%)形式发表在Angew. Chem. Int. Ed.上,并被推荐为后封面文章。 负载型金属催化剂的高分散不仅仅能够提高金属的利用效率,而且能够改变反应物的吸附与反应行为。金属催化剂上CO氧化在工业氢源净化、汽车尾气净化和环境污染物消除等方面具有重要的应用价值,同时作为典型的探针反应往往能够有助于了解催化剂结构与性能的关联。在CO氧化领域,铂族金属(Pt, Ir, Ru, Rh, Pd)作为研究对象已有100多年,人们发现铂族金属表面较强的CO吸附严重阻碍了O2的吸附与活化,导致其CO氧......阅读全文

“纳米岛”新策略稳定原子级分散金属催化剂

  人类的生产、生活都离不开化学反应,它关乎健康、环境、能源各个领域。其中,提高催化反应效率,提升催化剂耐久性,是化学科学的核心和关键,也是化学家不断追求的目标。  北京时间2022年10月26日,中国科学技术大学(以下简称中国科大)教授曾杰课题组、华盛顿州立大学教授Yong Wang课题组、加利福

“纳米岛”新策略稳定原子级分散金属催化剂

北京时间2022年10月26日,中国科学技术大学(以下简称中国科大)教授曾杰课题组、华盛顿州立大学教授Yong Wang课题组、加利福尼亚大学戴维斯分校教授Bruce C. Gates课题组和亚利桑那州立大学教授刘景月课题组合作,在《自然》杂志上发表最新研究成果。他们提出了一种“纳米岛”策略并制备出

大连化物所高分散金属催化剂研究取得新进展

  中国科学院大连化学物理研究所研究员王晓东和中国科学院院士张涛领导的研究团队长期致力于高分散金属催化剂的研究与开发,近期取得新进展,首次制备出TiO2负载的亚纳米Rh催化剂并发现该催化剂能够在-50oC实现CO的完全氧化,首次实现了铂族金属在超低温下CO的催化氧化。该工作获得审稿人的一致高度评价,

科学家通过抗分散策略阻断贵金属催化剂活性衰减

  华东理工大学化学与分子工程学院、绿色化工与工业催化全国重点实验室教授郭耘,费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心教授戴升,联合北京大学化学与分子工程学院教授马丁,发现在丙烷完全氧化工况下,铂/氧化铈(Pt/CeO2)催化剂因Pt纳米团簇转化为单原子“旁观者”导致失活的机制,并提出通过氧化铌(NbOX)

科学家设计高活性和酸稳定性非贵金属催化剂

电解水是清洁能源开发利用的重要过程,而制备非贵金属电解水催化剂是清洁能源开发利用中亟待破解的关键难题。目前,在电解水材料的开发中,设计高活性且具有酸性环境中超长的电解稳定性的材料是面临的一大挑战。中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平团队与日本理化学研究所教授中村龙平团队合作,通过在金属氧化物Co

科学家设计高活性和酸稳定性非贵金属催化剂

电解水是清洁能源开发利用的重要过程,而制备非贵金属电解水催化剂是清洁能源开发利用中亟待破解的关键难题。目前,在电解水材料的开发中,设计高活性且具有酸性环境中超长的电解稳定性的材料是面临的一大挑战。 中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平团队与日本理化学研究所教授中村龙

科学家设计高活性和酸稳定性非贵金属催化剂

  电解水是清洁能源开发利用的重要过程,而制备非贵金属电解水催化剂是清洁能源开发利用中亟待破解的关键难题。目前,在电解水材料的开发中,设计高活性且具有酸性环境中超长的电解稳定性的材料是面临的一大挑战。   中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平团队与日本理化学研究所教授中村龙平团队合作,通过在金

高载量原子分散催化剂制备取得进展

  当金属颗粒降低到一定尺度(纳米尺寸甚至原子级分散)时,由于其较高的原子利用效率和独特的电子特性,负载型金属催化剂往往会展现出极高的催化活性和特定的选择性。然而,随着金属颗粒尺寸的降低,金属的表面自由能会急剧增大,很容易导致金属团聚。传统的解决方案通常以牺牲金属载量来制备原子级分散催化剂,这极大地

大连化物所等发现氧吸附诱导金属态银原子级分散新机制

  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研究员傅强和中科院院士包信和团队,与大连化物所催化与新材料研究室副研究员杨冰、上海高等研究院研究员高嶷合作,在反应气氛诱导金属催化剂动态分散的原位表面研究中取得新进展,发现并提出氧吸附诱导金属态银(Ag)原子级分散新机制。  氧化分散(Ox

新型非贵金属催化剂高效廉价

  记者近日从中科院获悉,该院化学所分子动态与稳态结构国家重点实验室研究员杨新征,通过对金属酶活性中心结构的模拟,计算设计了高效、廉价的新型非贵金属催化剂。  杨新征的研究集中在过渡金属催化的加氢和脱氢反应。这是石化、制药以及精细化工等领域的基础,并与二氧化碳转化利用和可再生能源开发密切相关。  新

涂料分散机,涂料分散机

涂料分散机,涂料分散机工作特点1 强劲的离心力将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中,同时受到离心挤压、液层摩擦、液力撞击等综合作用力,物料被初步分散。2 分散机高速旋转的转子产生至少15m/s以上的线速度,物料在强烈的液力剪切、液层磨擦、撕裂碰撞等作用下被充分分散破碎,同时通过定子槽高速射出

超声波分散的分散原理

  1.超声波发生器:其效率高达90% , 且体积小,重量轻;(也称为超声波驱动电源)。[2]  2.超声援动系统,为了获得大功率,其共振动频率选在15kHz 左右,超声发生器与共振系统组成了一个频率自动跟踪系统;(超声波换能器和超声波变幅杆组成的超声波振动子)。  3.超声分散工具;(超声波工具头

过渡金属催化剂是生命起源的关键

  要解释生命如何在地球上出现这个悬而未决的大问题,就像是回答先有鸡还是先有蛋的悖论:诸如氨基酸和核苷酸这样的基本生化物质,是如何在生物催化剂(蛋白质或核酶)出现之前而完成其构造的?在最新一期《生物学通报》(The Biological Bulletin )上,科学家发

分散机在颜料分散中的应用

颜料是一种用来着色的粉末状物质,在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解,但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色,而又具有一定的遮盖力,颜料基本要求颗粒越细腻越好,颜料越鲜艳越好,越持久不变色越好(稳定要好)。颜料是制造涂料、油墨、油画、色膏、化妆油彩、彩色纸张等不可缺少的原料,也可用于塑料、橡塑

大化所高分散铱催化剂研究取得重要进展

 高分散铱催化剂催化活性研究   高分散贵金属催化剂在化工过程中有着广泛的应用,如何通过制备方法的调控实现贵金属的高分散一直是该领域挑战性课题之一。   中科院大连化学物理研究所张涛研究员和王晓东研究员领导的研究团队长期致力于高分散金属催化剂的研究与开发,近期在高分散铱(Ir)催

分散机

分散机广义上是搅拌机的一种。由于采用高速搅拌器(如圆盘锯齿型搅拌器)可以在局部形成很强的紊流,通常对物料有很强的分散乳化效果。所以对这类高速搅拌机又称为分散机。分散机主要分为升降式分散机和釜用分散机,升降式分散机按升降方式又可以分为:液压升降分散机,气动升降分散机,手摇升降分散机等。

实现高载量单原子分散金属氮催化剂的普适性宏量制备

  近年来,单原子催化剂因其高的原子利用率、明确的催化活性中心和高的催化性能而成为研究前沿与热点。但由于在制备过程中活性原子易于迁移和聚集,使得单原子催化剂的高载量可控制备仍存在巨大挑战。如何实现高密度的单原子催化活性位点,以及如何实现其低成本宏量制备是单原子分散催化剂迈向应用的关键。金属-氮类催化

新型燃料电池阴极非金属催化剂问世

  中科院过程工程研究所生化工程国家重点实验室王丹研究员团队日前研发出一种杂化氮掺杂的石墨炔,在催化燃料电池阴极氧还原反应(ORR)中显示出良好的催化性能,这一发现将推动非金属催化剂取代铂基催化剂的进程。  ORR是一个动力学迟缓的过程,需要在催化剂的作用下才能输出有效的电流密度。王丹介绍,传统的O

Advion推出新型金属催化剂反应监控探针

  分析测试百科网讯 近日,Advion公司在第251届美国化学学会全国会议暨博览会上宣布推出一款其紧凑型质谱Expression的突破性地在线进样技术,IASAP。新的IASAP(惰性气体固体分析探针(ASAP®))最初是由宾夕法尼亚大学的Charles McEwen博士研究开发的,随后

金属催化剂分别有哪几种类型

在化学反应中只能用二氧化猛催化剂吗?不一定催化剂是有选择性的催化剂有两种机理:1,催化剂在反应过程中参与反应,在反应完成之后被还原成原始的成分.例如:加热分解高锰酸钾的时候加入锰酸钾.高锰酸钾分解过程当中,锰酸钾是参与反应的,具体方式不清楚.最后以锰酸钾出现.反应前后催化剂形态变化,颗粒变粉末,粉末

超声波分散设备的分散原理简介

  1.超声波发生器:其效率高达90% , 且体积小,重量轻;(也称为超声波驱动电源)。  2.超声援动系统,为了获得大功率,其共振动频率选在15kHz 左右,超声发生器与共振系统组成了一个频率自动跟踪系统;(超声波换能器和超声波变幅杆组成的超声波振动子)。  3.超声分散工具;(超声波工具头和振动

亚纳米尺度原子级分散Rh催化C≡N加氢研究获进展

  近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员刘洪阳和博士研究生陈家威等,联合北京大学教授马丁、纽黑文大学教授肖德泉、香港科技大学教授王宁及中国科学院山西煤化所研究员温晓东等,在一种弯曲的石墨烯(ND@G)界面上精准构建原子级分散Rh1催化剂,实现其高效催化C≡N加氢制仲胺,并在亚纳米

酯化反应和分散剂纳米颗粒的分散技术

酯化反应金属氧化物与醇的反应称为酯化反应。用酯化反应对纳米颗粒表面修饰,重要的是使原来亲水疏油的的表面变成亲油疏水的表面,这种表面功能的改性在实际应用中十分重要。酯化反应表面改性,对于表面为弱酸性和中性的纳米粒子zui为有效。 分散剂分散选择一种或多种适宜的分散剂提高悬浮体的分散性,改善其稳定性及流

酯化反应和分散剂纳米颗粒的分散技术

   酯化反应   金属氧化物与醇的反应称为酯化反应。用酯化反应对纳米颗粒表面修饰,重要的是使原来亲水疏油的的表面变成亲油疏水的表面,这种表面功能的改性在实际应用中十分重要。酯化反应表面改性,对于表面为弱酸性和中性的纳米粒子zui为有效。   分散剂分散   选择一种或多种适宜的分散剂提高悬浮体的分

超声波分散的分散原理及影响因素

  分散原理  1.超声波发生器:其效率高达90% , 且体积小,重量轻;(也称为超声波驱动电源)。[2]  2.超声援动系统,为了获得大功率,其共振动频率选在15kHz 左右,超声发生器与共振系统组成了一个频率自动跟踪系统;(超声波换能器和超声波变幅杆组成的超声波振动子)。  3.超声分散工具;(

液态金属催化剂或撼动百年化工工艺

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涂料分散机

涂料分散机主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合,通过分散盘上下剧齿的高速运转的新型高效搅拌设备,对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散,达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。是涂料等固体进行搅拌、分散、溶解的高效设备。适用于涂料、染料、油墨、颜料、化妆品、树脂、胶粘剂、乳

fsj分散机

  液压升降分散机    液压升降分散机是利用液压站变换液压油的循环路程,来实现分散机升降的。整个过程就是先接通液压站电源,液压油在油泵的作用下从液压缸的底部进入,推动油缸活塞向上运动。活塞运动到最上端后,通过电磁换向阀使液压油流向油缸的顶部,推动活塞向下运动直到底端。分散机液压升降的优点是运行平

炭黑的分散方法

分散炭黑必须先搞清碳黑颜料的分散机理。众所周知,炭黑是较难分散的颜料之一,因此炭黑比任何其它颜料更需要彻底分散在载体中。虽然几乎所有炭黑用户都或多或少地掌握一些有效分散炭黑的技巧,但对炭黑分散过程和机理的了解就显得相对薄弱,所以有必要在此对炭黑的分散过程和机理做一简要描述。(一)、炭黑颜料的分散过程

fsj分散机

  液压升降分散机    液压升降分散机是利用液压站变换液压油的循环路程,来实现分散机升降的。整个过程就是先接通液压站电源,液压油在油泵的作用下从液压缸的底部进入,推动油缸活塞向上运动。活塞运动到最上端后,通过电磁换向阀使液压油流向油缸的顶部,推动活塞向下运动直到底端。分散机液压升降的优点是运行平