《应用化学》:新型催化剂让太阳直接“劈”出氢能源
二矽化钛同时能够可逆存储产生的气体,实现氢氧完美分离 氢能是未来最重要的能源之一,太阳是地球上最重要的能量来源。那么,有没有一种方法能利用太阳能直接产生化学能而不需要电的介入?德国科学家的一项最新研究,开发出了一种新型半导体催化剂,它能够让太阳能直接“劈开”水分子,得到氢气。相关论文即将发表在国际学术期刊《应用化学》(Angewandte Chemie)上。 领导该项研究的是德国马普生物无机化学研究所(Max Planck Institute for Bioinorganic Chemistry)的Martin Demuth,他和同事利用的新型催化剂源自二矽化钛(TiSi2),一种具有特殊光电性能的半导体材料。研究表明,在反应最初阶段,二矽化钛表面的微小氧化物会促使接触反应中心形成,从而直接、高效地将水分解为氢气和氧气。值得注意的是,二矽化钛在反应中所起到的不仅仅是光催化作用,它同时能够可逆存储产生的气体,......阅读全文
《应用化学》:新型催化剂让太阳直接“劈”出氢能源
二矽化钛同时能够可逆存储产生的气体,实现氢氧完美分离 氢能是未来最重要的能源之一,太阳是地球上最重要的能量来源。那么,有没有一种方法能利用太阳能直接产生化学能而不需要电的介入?德国科学家的一项最新研究,开发出了一种新型半导体催化剂,它能够让太阳能直接“劈开”水分子,得到氢气。相关论文即将发表在国际
二氧化钛负载铂基催化剂研究获新进展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518136.shtm近日,华东理工大学化学与分子工程学院、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心教授戴升、工业催化研究所教授郭耘与北京大学化学与分子工程学院教授马丁合作,在二氧化钛负载铂基(Pt/TiO2)催化
含钛催化剂有助降低氨合成能耗
氨对地球上的生物很重要,用途广泛,但由于氨的合成需要高温高压条件,所以会消耗大量能源。日本研究人员日前开发出一种含钛催化剂,将有助于使氨合成实现大幅节能。 日本理化学研究所的研究人员利用这种新型催化剂成功地在室温和1个标准大气压条件下,实现了切断氮原子之间的结合以及使氮原子和氢原子结合的两
《应用化学》—杨恒权杨启华李灿等—固体手性催化剂
近日,中科院大连化物所催化基础国家重点实验室杨恒权、杨启华、李灿等关于限阈在纳米反应器中的手性催化剂具有双中心活化耦合反应加速效应的研究成果(“Enhanced Cooperative Activation Effect in the Hydrolytic Kinetic Resolution of
港科大团队揭示钙钛矿太阳能电池的隐藏结构
近日,香港科技大学(简称“港科大”)化学与生物工程系副教授周圆圆团队的研究成果发表于《自然—能源》。研究团队发现,钙钛矿薄膜的晶粒底部广泛存在表面内凹的结构,并揭示了这种结构对于钙钛矿薄膜性能和可靠性的重要影响。 基于这项新发现,研究团队开创了一种有效消除这些晶粒表面内凹结构的新方法,使钙钛矿
光催化:从环境净化到肿瘤消除,诺奖的“潜力股”
光化学和催化化学是化学学科中十分活跃的研究领域,相关研究也已多次获得诺贝尔物理奖和化学奖。而在光催化领域,“本多-藤岛效应” (Honda-Fujishima Effect)利用太阳光催化分解水制氢被认为是最佳的制氢途径之一,开创了光催化研究的新篇章。 近年来,环境污染治理成为全球亟待解决的课
POM电解液与二氧化钛催化剂作用来实现氮还原
氮还原的产物在我们的生产和生活中起到了重大作用。其中,氨是全球产量第二大的化学品。它是合成农药、染料、爆炸物的重要原料。肼也是生产火箭燃料、发泡剂、农药和药品的必需品。为了替代高能耗和高成本的Habor-Bosch工业氮还原方法,常温常压电化学还原氮 (eNRR) 收到了学术界的广泛关注。新加坡
实验室反应釜使用的光催化剂介绍
实验室用光化学反应仪进行光化学反应的时候往往会借助各种各样的光催化剂来辅助加速光化学反应进行实验,那么实验室常用的光催化剂有哪些?能作为光催化剂的材料有很多,使用频率高,应用广泛得就是包括二氧化钛(TiO2),。其他纳米光催化剂还有如:氧化锌(ZnO),氧化锡(SnO2),二氧化锆(ZrO2),硫化
德国应用化学:大连化物所开发高水热稳定性Pd基催化剂
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究室研究员李为臻、乔波涛和中科院院士张涛团队,与北京大学教授马丁合作,在高稳定Pd基甲烷燃烧催化剂制备研究中取得新进展,以镁铝尖晶石(MgAl2O4)为载体,通过添加非还原性氧化物(Al2O3、ZrO2、SiO2)抑制Pd的过度氧化,实现Pd纳米粒
二氧化钛离子液体复合光催化剂催化二氧化碳生成CO
在过去的十年中,研究人员在开发高效的催化反应中,将二氧化碳(CO2)光还原为CO和碳氢化合物受到人们广泛关注。然而,所使用的光催化剂在CO2活化、氢气释放等副反应以及电子空穴对的高速率重组等方面依然存在问题。在目前的CO2光还原方法中,可通过设计新的光催化剂来增加可见光吸收并抑制电子空穴重组,或抑制
武汉物数所二氧化钛光催化剂活性增强机制研究获进展
中科院武汉物理与数学研究所波谱与原子分子物理国家重点实验室的邓风研究组在硼银共掺杂TiO2光催化剂活性增强机制研究方面取得重要进展,相关研究结果以全文的形式于1月15日在《美国化学会杂志》 (Journal of The American Chemical Society)上在线发
过程工程所二氧化钛石墨炔复合光催化剂研究取得进展
利用半导体光催化氧化处理各种污染物是一种环境治理的有效方法。TiO2被认为是最具应用潜力的半导体光催化剂;然而其光吸收仅限于紫外区,且光照后产生的电子与空穴易于复合而失去活性。为抑制复合,除传统的掺杂及共吸附,碳材料作为电子的良受体也吸引了大家的目光,石墨烯(GR)已被证明可有效抑制复合。最近,
一文了解钙钛矿催化剂氧化颗粒
为一种重要的环境催化材料,稀土复合氧化物催化剂由于其良好的热稳定性、储氧性能和低廉的成本,自20世纪80年代以来一直被视为替代贵金属催化剂的首选三效催化剂,并应用于机动车尾气催化净化、天然气催化燃烧等领域。诸多文献报道表明,将催化剂制成纳米级的超微粒子,能表现出很好的催化活性”1”,主要原因可能
理化所非均相可见光催化自由基反应研究获进展
非均相纳米催化剂所具有的光催化特性及其低成本、便操作、易回收等特点预示其在有机合成领域有巨大的应用潜力,并已成为促进高效绿色合成复杂分子的重要手段。相比于在可见光催化有机合成中已大量运用的均相催化剂,非均相光催化的合成方法在反应多样性和选择性等方面尚有较大拓展空间。近期,中国科学院理化技术研究所
什么是应用化学
应用化学通俗解释如下:1、应用化学,就是通过学习掌握各种化学知识并应用到实际生产生活中,包括化工、材料、医药、环境、能源、轻工等行业。应用化学专业的研究内容与人类的衣食住行有密切关系。2、清华大学化工系金涌院士介绍,我国每年生产的合成纤维约占世界份额的60%,可为全球每个人制作4套衣服;全国每年新增
长春应化所等在新型半导体激光器研究中取得进展
近期,中国科学院长春应用化学研究所秦川江课题组、日本九州大学安达千波矢研究室合作,开发出一种基于新型低成本半导体材料钙钛矿的激光器,突破了其以往仅能在低温下连续稳定工作的瓶颈,实现室温可连续激光输出的钙钛矿激光器。 激光器是将输入的光或电能量转换成光的器件,由于发光高度均匀,被广泛应用于工业、
半导体量子点作为光催化二氧化碳还原催化剂
在自然界中,光合生物能够在太阳光的照射下利用光合色素将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气),该过程是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。受此启发,利用可见光还原的方式将二氧化碳转化为具有高附加值的化学品和/或太阳能燃料(如CO、HCOOH、CH3OH、CH4
长春应化所等揭示准二维钙钛矿的激子行为
中国科学院长春应用化学研究所研究员秦川江和日本九州大学教授安达千波矢领导的国际研究团队揭示了导致一类准二维钙钛矿发光效率低的机理,进而提出了解决方案,开发出基于该类材料的高效率绿光发光二极管。相关成果11月12日在线发表于《自然-光子学》(Nature Photonics (2019))。 有
钙钛矿发光二极管或将实现产业化
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517260.shtm钙钛矿发光二极管,被认为是接替现有OLED技术的最有力竞争者之一。然而运行稳定性低,成为限制其进入工业化的主要阻碍。中国科学院宁波材料技术与工程研究所(以下简称“宁波材料所”)科研人员
科学家研发出高效钙钛矿阳极催化剂
近日,中国科学院大连化学物理研究所在固体氧化物电解器(SOEC)阳极甲烷重整催化剂设计方面取得新进展,通过原位溶出技术构筑金属/氧化物活性界面,开发出了高效、稳定的电化学重整催化剂,并结合多种原位物理化学表征手段,揭示了SOEC阳极甲烷重整机理。相关成果发表在《焦耳》。高效钙钛矿阳极催化剂示意图。大
科学家研发出高效钙钛矿阳极催化剂
近日,中国科学院大连化学物理研究所在固体氧化物电解器(SOEC)阳极甲烷重整催化剂设计方面取得新进展,通过原位溶出技术构筑金属/氧化物活性界面,开发出了高效、稳定的电化学重整催化剂,并结合多种原位物理化学表征手段,揭示了SOEC阳极甲烷重整机理。相关成果发表在《焦耳》。SOEC因其电解效率高,稳定性
新策略可合成有序度可控一维钙钛矿半导体材料
近日,华东理工大学教授侯宇、杨化桂、杨双团队,将分子有序度概念应用于钙钛矿材料,通过对萘基及喹啉基分子配位位点的精确调控,设计合成了一系列分子有序度可控的新型一维钙钛矿半导体材料,为探索新型低维钙钛矿半导体材料、进一步协同提高钙钛矿材料在X射线探测应用中的性能和稳定性提供了新思路。相关研究发表于
钙钛矿激光器实现室温连续激光输出
来自中国科学院长春应用化学研究所和日本九州大学的国际合作团队开发了一款钙钛矿激光器,该激光器基于新型低成本半导体材料,突破了以往仅能在低温下连续稳定工作的瓶颈,率先实现了室温可连续激光输出。相关研究成果9月3日发表在《自然》上。 激光器是将输入的光或电能量转换成光的器件。由于其发光高度均匀,