我国学者与海外合作者在纳滤膜合成制备方面取得进展

在国家自然科学基金项目(批准号:22178076、22208072、21905067)资助下,哈尔滨工业大学邵路团队与合作者在纳滤膜制备方面取得新进展,研究成果以“冰限域合成高度离子化三维准层状聚酰胺纳滤膜(Ice-confined synthesis of highly ionized 3D-quasilayered polyamide nanofiltration membranes)”为题,于2023年10月在线发表在《科学》(Science)上。 在国家自然科学基金项目(批准号:22178076、22208072、21905067)资助下,哈尔滨工业大学邵路团队与合作者在纳滤膜制备方面取得新进展,研究成果以“冰限域合成高度离子化三维准层状聚酰胺纳滤膜(Ice-confined synthesis of highly ionized 3D-quasilayered polyamide nanofi......阅读全文

科学家实现二维晶格限域Cu原子催化甲烷室温转化

近日,我所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究组(509组)邓德会研究员、于良副研究员团队在甲烷低温转化制含氧化合物研究中取得新进展。团队发现二维Ru纳米片边缘晶格限域的Cu位点,可以在室温下直接催化甲烷与双氧水高效转化为甲醇和甲基过氧化氢等高附加值化合物,该工作为设计和开发温和条件下的甲

中科院实现二维晶格限域Cu原子催化甲烷室温转化

近日,中科院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室研究员邓德会、副研究员于良团队在甲烷低温转化制含氧化合物研究中取得新进展。团队发现二维Ru纳米片边缘晶格限域的Cu位点,可以在室温下直接催化甲烷与双氧水高效转化为甲醇和甲基过氧化氢等高附加值化合物。该工作为设计和开发温和条件下的甲烷高效转化催化剂提

大连化物所在两维原子晶体限域催化研究方面取得新进展

  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在两维原子晶体限域催化及表面催化原位表征研究方面取得新进展,相关结果发表在美国化学会的《纳米快报》上(Nano Letters;2015, 15, 3616-3623)。  近年来,该所研究员傅强、中科院院士包信和带领的研究团队利用实验室自

研究人员发现合成气转化中分子筛动态限域作用

近日,中科院大连化学物理研究所(以下简称大化所)包信和院士、研究员潘秀莲、副研究员焦峰团队在合成气催化转化研究方面取得新进展,发现了合成气转化中分子筛动态限域作用,并揭示了其对产物选择性的调控原理。相关研究成果发表在《国家科学评论》。 该团队于2016年提出金属氧化物和分子筛耦合的双功能OXZE

科研人员采用基于限域热转化策略合成单原子催化剂

  碳载单原子催化剂近期在多相催化领域受到关注,因为碳载体独特的物理化学性质能够实现单原子的高效负载,并且杂原子的掺杂可以修饰单原子的配位环境,从而调节反应活性。然而最大限度地提高单原子利用率具有挑战性,因为合成过程中大量单原子被嵌入到碳基底或微孔孔道中,在催化过程中由于传质限制而失去作用。因此设计

大尺度全尺寸可燃冰三维综合试验开采系统面世

   中国科学院广州能源研究所研究员李小森团队针对海域天然气水合物(俗称可燃冰)野外试采风险大、成本高等难点问题,基于我国南海天然气水合物成藏条件,历时3年自主研制出国际首套有效体积2585升、最大模拟海深3000米的大尺度全尺寸开采井天然气水合物三维综合试验开采系统。  据了解,该系统突破了水合物

武汉物数所等在分子筛限域孔道溶剂化效应方面取得进展

  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邓风研究组与台湾原子分子所的刘尚斌研究组合作,在沸石分子筛纳米限域孔道中溶剂化效应的研究方面取得进展,揭示了在分子筛限域孔道中同一种被吸附分子之间存在着特殊的溶剂化效应,从而有效增强分子筛的表观酸强度。该研究结果已于近期发

科学家采用“弱空间限域”策略研制出超稳定钙钛矿LED

近日,中国科学技术大学教授肖正国带领的研究团队,在提高钙钛矿发光二极管(LED)寿命方面取得重要进展。该团队提出了被称作“弱空间限域”的新方法,制备出晶体颗粒更大、更耐高温的全无机钙钛矿薄膜,成功将LED亮度提高到116万尼特以上,理论使用寿命超过18万小时。钙钛矿是性能优越的新型材料,具有高发光效

中科院大化所两维限域催化理论研究取得新进展

  近日,中科院大连化物所催化基础国家重点实验室傅强研究员、包信和院士团队在两维限域催化理论研究中取得新进展,相关结果发表在《美国国家科学院院刊》上。  催化活性中心所处的微环境能够对催化体系物理化学状态产生限制作用,从而有效调控催化性能,这一“限域催化”效应是在多相催化中发展起来的一个新概念,在零

理化所在仿生限域膜催化流动手性合成方面取得新进展

生物酶催化剂得益于酶分子通道的限域作用,使其可以实现低能耗、高转化率、高选择性、快速反应的化学合成。通过学习酶分子通道的结构,研究人员发展出了一系列纳米多孔材料作为纳米限域催化剂,可以降低反应温度并提高反应效率,但要实现接近酶催化的反应性能仍然是一个挑战。2018年,理化所江雷院士提出了“量子限域超

氧化物催化剂与氧化物载体间存在界面限域效应

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518564.shtm近日,中国科学院大连化学物理研究所包信和院士、研究员傅强团队在界面限域催化研究方面取得新进展。团队发现开放的TiO2等氧化物载体表面能够提供限域环境,并且驱动In2O3颗粒在二氧化碳加

新疆理化所纳米反应器限域合成石墨烯量子点研究获进展

  石墨烯量子点兼具石墨烯材料的优异性能和量子点材料的边界效应,因而呈现一系列新的特性,目前受到化学、物理、材料等各领域科学家的广泛关注。自被发现以来,关于这种新型零维材料的制备研究已取得一些重要进展,但如何简易获得尺寸可控、粒径均一、分散性良好的石墨烯量子点仍是一个挑战。  中国科学院新疆理化技术

理化所等在仿生限域膜催化流动化学合成研究中获进展

  阿司匹林(乙酰水杨酸)是一种有百年历史的解热、镇痛抗炎药。目前,阿司匹林主要通过O-乙酰化反应制备。常用催化剂包括浓硫酸等酸性化合物和吡啶等碱性化合物,它们催化O-乙酰化反应所需的反应温度较高,难以完全转化并易造成环境污染。生物酶催化剂得益于酶分子通道的限域作用,使其可以实现低能耗、高转化率、高

理化所等在仿生限域膜催化流动化学合成研究中获进展

阿司匹林(乙酰水杨酸)是一种有百年历史的解热、镇痛抗炎药。目前,阿司匹林主要通过O-乙酰化反应制备。常用催化剂包括浓硫酸等酸性化合物和吡啶等碱性化合物,它们催化O-乙酰化反应所需的反应温度较高,难以完全转化并易造成环境污染。生物酶催化剂得益于酶分子通道的限域作用,使其可以实现低能耗、高转化率、高选择

文章论述二维晶格限域原子电催化剂的前瞻性

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516856.shtm

氧化物氧化物界面作用中局域限域效应和远程溢流效应

  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纳米与界面催化研究组包信和院士、傅强研究员团队,在氧化物-氧化物界面作用研究方面取得新进展。该研究解构了氧化物-氧化物界面作用中的局域限域效应和远程溢流效应。  氧化物被广泛应用于多相催化领域,氧化物催化作用研究是多相催化中的重要方向。前期

氧化物催化剂与氧化物载体间存在界面限域效应

近日,中国科学院大连化学物理研究所包信和院士、研究员傅强团队在界面限域催化研究方面取得新进展。团队发现开放的TiO2等氧化物载体表面能够提供限域环境,并且驱动In2O3颗粒在二氧化碳加氢反应气氛中自发单分散为高活性InOx纳米层结构。相关成果发表在《美国化学会志》上。界面限域效应示意图封闭的纳米空腔

大连化物所包信和团队发表二维材料限域单原子催化研究

  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邓德会、中科院院士包信和团队在二维材料限域单原子催化研究方面的工作受到国际同行的广泛关注。近期,该团队受邀在Chemical Reviews 期刊上发表以Catalysis with Two-Dimensional Materials Co

超短碳纳米管研究取得新进展

  自从1991年被发现以来,碳纳米管这种一维形式同素异形体开启了碳材料的新纪元,其性质及应用依赖于其结构参数。虽然碳纳米管通过可控合成可以实现直径的精确可调,但是其轴向长度的控制却非常困难。然而碳纳米管的长度将显著影响其宏观性能。例如超长碳纳米管能够在宏观尺度上体现其独特的材料性能,超短碳纳米管则

盐湖提锂的方法膜法—电渗析和纳滤膜分离介绍

电渗析膜分离技术在柴达木盆地东台盐湖已实现工业化生产。该技术用于分离镁锂重量比为1-200的盐湖卤水。 通过一级或多级电渗析器,采用单价阳离子选择性离子交换膜和单价阴离子选择性交换膜(连续、连续部分循环或分批循环)工艺,加入纯碱沉淀碳酸锂。所得母液可循环使用。该方法适用于镁和锂含量相对较高的卤水中分

江苏将明确水功能区纳污总量-限批超标地区新增项目

   江苏省政府近日发布《关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》(以下简称《意见》),首次明确水资源控制“三条红线”制度,力争到2030年,全省用水总量控制在600亿立方米以内。   《意见》要求,确立水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线。   《意见》提出,将建立省

新策略实现超薄钙钛矿的普适性生长

钙钛矿由于其组分丰富、光电性质优异受到了广泛的关注。近期,武汉大学的科研人员发展了一种超薄钙钛矿单晶的普适性生长策略,即构建一种由固液相电荷分离引起的界面电场诱导的定向溶剂微环境,能有效控制前驱体的分布,有利于前驱体过饱和度高的区域晶体优先成核并以横向模式生长。 相比于块体,超薄钙钛矿由于突破了

一种限域增强拉曼光谱及避免闪烁信号新机制被提出

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514618.shtm西安交通大学生命学院方吉祥教授团队基于对早期表面增强拉曼光谱(SERS)和单分子表面增强拉曼散射(SM-SERS)研究的深入理解,及分子-纳米结构相互作用及相关机制进行深入研究,提出

宁波材料所三维微纳结构制造最新进展

  纳米制造技术是实现纳米结构、器件、系统生产的基础,以微纳器件制造需求或关键技术为牵引,解决微纳米制造的设计、装备、工艺以及应用等关键技术问题,是提升纳米制造技术的关键。   为了便于实现材料和器件在微纳尺寸下的合成或组装,实现其高度集成化和多功能化,宁波材料所许高杰研究团队利用自行研制的三维微

低维量子结构的制备和物性研究获系列进展

  近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室国际功能材料量子设计中心与中科院强耦合量子材料物理重点实验室教授曾长淦研究组,成功制备强关联体系单晶纳米线和原子尺度的二维范德瓦尔斯异质结,并发现其物性被维度所显著调控。相关结果发表在《纳米快报》(Nano Lett.)和《自然-通讯》(Natu

我国学者在高效热电材料研究领域取得新进展

  图. “二维声子/三维电荷”传输图示:(a)导带底的电子产生离域杂化,增大电荷密度,为电子在层间传输提供通道,声子和空穴受到层的界面阻挡;(b)不受轨道限制的飞机 (声子)受到高山(层界面)的阻挡,火车(电子)可以穿越隧道,而汽车(空穴)由于轨道不匹配不能穿越隧道。  在国家自然科学基金项目(项

研究通过铠甲催化剂表面电子限域效应实现高效酸性电解水制氢

近日,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室能源与环境小分子催化研究中心研究员邓德会和于良团队与中国科学技术大学教授路军岭团队、大连化物所高效电解水制氢研究组研究员俞红梅团队合作,发现铠甲催化剂表面富集的不对称π电子具有独特的限域效应,可同时提升表面限域铂(Pt)原子的活性和稳定性。

大连化物所实现甲烷低温高效直接催化转化制甲酸

  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研究员邓德会和副研究员于良团队在甲烷低温转化制含氧化合物研究中取得进展,发现ZSM-5孔道晶格限域的配位不饱和Fe位点可在温和条件下直接催化甲烷高效定向转化制甲酸。  甲烷是一种重要的化石能源,存在于天

我所实现甲烷低温高效直接催化转化制甲酸

  近日,我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)邓德会研究员和于良副研究员团队在甲烷低温转化制含氧化合物研究中取得新进展,发现ZSM-5孔道晶格限域的配位不饱和Fe位点可在温和条件下直接催化甲烷高效定向转化制甲酸。  甲烷是一种重要的化石能源,广泛存在于天然气

科学家研制出低阈值、超快可切换的准二维钙钛矿微纳激光光源

微纳激光器是光子芯片的核心器件之一,在高速光通讯、高分辨率生物成像和传感等领域具有重要应用前景。然而,随着器件尺寸的减小,微腔损耗和材料损耗显著增加,导致激射阈值也随之上升。因此,小尺寸和低阈值之间的矛盾一直是激光器微型化进程中被广泛接受的权衡难题。钙钛矿材料因其优异的光学与制备特性而备受关注。它不