协同催化挥发性有机物混合物净化研究取得进展

工业废气中多种挥发性有机物(VOCs)在催化燃烧过程中常因相互抑制效应导致净化效率下降,制约了催化燃烧技术的推广应用。针对这一问题,中国科学院城市环境研究所研究员邓华研究团队采用载体缺陷调控方法(高温氢还原晶型转换TiO2载体,TiO2-800),构建了富含氧空位簇且贵金属与载体具强相互作用的0.6Pt/TiO2-800催化剂。与传统0.6Pt/TiO2-Rutile(同晶型同贵金属负载)相比,0.6Pt/TiO2-800在常见甲苯、丙酮混合VOCs催化燃烧中,实现了从抑制效应到协同促进的逆转。通过实验联合理论计算表明,TiO2载体富集的氧空位簇促进了TiO2向Pt纳米颗粒转移电子,有效稳定了低价态Pt0物种,从而提升了催化活性。相较于完美TiO2载体,氧空位团簇调制的Pt颗粒更有利于VOCs和氧气的吸附活化。 该研究通过实验与理论计算相结合,阐明了Pt-TiO2界面电子相互作用机制与催化性能之间的内在联系,不仅加深了对金......阅读全文

水泥窑协同处置固废试点公示

  工信部、财政部近日组织专家对2016年水泥窑协同处置固体废物试点示范方案进行了评审。  根据专家评审结果,工信部节能与综合利用司公示了拟入选2016年水泥窑协同处置固体废物试点的8个示范项目,具体包括:遵义市南部城区生活垃圾利用水泥窑协同处置项目,遵义市中心城区生活垃圾利用水泥窑协同处置项目(北

钢铁共性技术协同创新中心成立

  以东北大学和北京科技大学为依托,联合钢铁研究总院、中科院金属研究所、上海大学以及鞍钢、首钢、宝钢等研究院所、高校和大型生产企业共同组建的我国第一个钢铁共性技术协同创新中心日前在京成立。中心将重点开展海洋工程用钢、先进能源用钢、现代交通用钢等高性能钢铁材料品种的开发。

评论:加速协同创新-释放创新潜能

   “协同创新”是一种致力于相互取长补短的智慧行为。现代科学技术的发展日益趋向精细化和系统化。精细化让各个学科之间的差别越来越大,系统化则使科学研究不断向“大科学”的方向发展——许多重要的科学进展在大科学工程、大型协作项目中出现。  可以说,科学本身的演变使来自不同学科、不同部门的科学家团结在一起

研究发现增效新策略协同效应

近日,北京市农林科学院玉米DNA指纹及分子育种北京市重点实验室基因组编辑团队与北京大学等单位合作,发现新策略协同效应,在植物引导编辑技术研发方面取得了重大新突破,实现了玉米和水稻引导编辑效率平均可提高3倍,在多个低效靶点上甚至可提高10倍以上,并在人细胞中进行了验证。该结果在线发表于《自然—植物》(

Science:协同致死作用的临床应用前景

  尽快阐明肿瘤细胞里协同致死作用的相关机制,以及生物大环境对协同致死作用的影响作用,这些都有助于协同致死抗癌疗法尽快向临床应用转化。   包括导致基因功能缺失在内的大部分肿瘤相关突变都不是传统小分子药物,或者抗体等生物类药物的直接作用靶点。由此可见,尽管我们对促癌相关突变的了解越来越多,可还是不

协同调控的定义和作用特点

也称协同调控。在原核生物中,功能相关的基因通常一起被调控。例如,在大肠杆菌中,合成色氨酸的五个基因作为一组基因进行表达。这五种肽在代谢途径中一起发挥作用,并且在生产色氨酸中都需要。从来没有任何理由去表达其中的一个基因而不表达其他基因,因此他们总是在一起表达。

战创伤防治协同创新中心成立

  日前,战创伤防治协同创新中心合作协议签字仪式在第三军医大学大坪医院野战外科研究所举行。   该中心由第三军医大学牵头,中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国工程物理研究院、中国兵器科学研究院、解放军总医院、军事医学科学院、山东威高集团6家军地院校、研究所和开发厂家组成。中心主任由中国工程院院士

酵素催化剂样的催化作用介绍

酵素催化剂样的催化作用催动着机体的生化反应,催动着生命现象的进行。若没有酵素,生化反应将无法进行,五大营养素都将变的对机体毫无用处,生命现象将会停止。它几乎参与所有的生命活动:思考问题,运动,睡眠,呼吸,愤怒,哭泣或者分泌荷尔蒙等都是以酵素为中心的活动结果。酵素参与人体所有新陈代谢过程消化食物、免疫

电催化还原CO2的新型催化剂

  近年来,电催化还原CO2生成有经济价值的小分子产物研究受到广泛关注,但是如何实现在较负的催化电压下保持较高的催化效率,从而达到高催化产率的目标,一直是领域内的研究难点。日前,中科院青岛生物能源与过程研究所环境友好催化过程研究组设计了一种新型的二维/零维的氧化铋纳米片/氮掺杂石墨烯量子点(Bi2O

亚纳米催化材料精准合成及催化取得系列进展

亚纳米尺度(单原子和团簇)催化材料具有独特的物理化学性质和极高的原子利用率,有望突破传统催化剂的限制,获得更高的催化效率和选择性。近年来,山西煤化所陈朝秋副研究员和覃勇研究员团队通过对原子层沉积过程动力学进行优化和调控,精确控制原子层沉积金属成核及生长行为,在亚纳米催化材料的精准设计合成和原子尺度揭

酶催化的概念

酶催化可以看作是介于均相与非均相催化反应之间的一种催化反应。 既可以看成是反应物与酶形成了中间化合物,也可以看成是在酶的表面上首先吸附了反应物,然后再进行反应。

催化色谱法

催化色谱法 catalytic (gas) chromatography 是指以反应器作为色谱柱的一种气相色谱法。用催化剂代替色谱柱中用于分离的固定相,以脉冲方式将反应物引入载气流或直接以反应物作流动相,利用所得到的色谱图对反应物和产物进行定性和定量分析,目的是研究催化反应的基元步骤、物质的吸附、催

浅谈光催化技术

TOPTION公司针对于现在社会的能源危机,我公司多年来专注于光化学反应仪,光催化反应器,紫外光化学反应仪,可见光光化学反应仪,高压汞灯光化学反应仪,长弧氙灯光化学反应仪,强制循环光催化反应器,微量模拟型光化学反应仪。 以至后来又引进国外的先进技术,结合中科院老师的指导,特开发出来一种制造新

什么是电催化

电催化设备又叫电催化氧化设备,是基于电化学技术原理的一种处理高浓度、难降解、有毒有机污染物的专用设备。电催化设备主要用于高浓度有机废水有机物降解处理和有机毒物的分解处理。该设备技术方法是当今废水处理的热点,是处理高浓度有机废水处理的新工艺。

催化燃烧处理VOCs

  催化燃烧是有机气体在较低的温度下,于催化剂表面发生无火焰燃烧而分解为二氧化碳和水蒸汽,并释放热量。催化燃烧技术的核心是催化剂,要求催化剂具有较低的起燃温度、较宽的温度窗口以及良好的热稳定性和机械强度。催化燃烧VOCs催化剂按照使用活性组分的不同可以将分为两大类:一类是贵金属催化剂,包括Pt、Pd

什么是催化常数?

催化常数(catalytic number)(Kcat)也称之转换数(turnover number)。催化常数等于最大反应速度除以总的酶浓度(Vmax/[E]total),或者是每摩尔酶活性部位每秒钟转化为产物的底物的摩尔数。

催化常数的定义

催化常数(catalytic number)(Kcat)也称之转换数(turnover number)。催化常数等于最大反应速度除以总的酶浓度(Vmax/[E]total),或者是每摩尔酶活性部位每秒钟转化为产物的底物的摩尔数。

酶的催化原理

催化作用酶是一类生物催化剂,它们支配着生物的新陈代谢、营养和能量转换等许多催化过程,与生命过程关系密切的反应大多是酶催化反应。酶的这些性质使细胞内错综复杂的物质代谢过程能有条不紊地进行,使物质代谢与正常的生理机能互相适应。若因遗传缺陷造成某个酶缺损,或其它原因造成酶的活性减弱,均可导致该酶催化的反应

光催化的原理

光催化原理是基于光催化剂在光照的条件下具有的氧化还原能力,从而可以达到净化污染物、物质合成和转化等目的。通常情况下,光催化氧化反应以半导体为催化剂,以光为能量,将有机物降解为二氧化碳和水。因此光催化技术作为一种高效、安全的环境友好型环境净化技术,对室内空气质量的改善已得到国际学术界的认可。

光催化的原理

光催化原理是基于光催化剂在光照的条件下具有的氧化还原能力,从而可以达到净化污染物、物质合成和转化等目的。通常情况下,光催化氧化反应以半导体为催化剂,以光为能量,将有机物降解为二氧化碳和水。因此光催化技术作为一种高效、安全的环境友好型环境净化技术,对室内空气质量的改善已得到国际学术界的认可。

酶的催化机制

1、酶与底物的结合:酶促化学反应中的反应物称为底物,一个酶分子在一分钟内能引起数百万个底物分子转化为产物,酶在反应过程中并不消耗。但是酶实际上是参与反应的,只是在一个反应完成后,酶分子本身立即恢复原状,又能进行下一次反应。许多实验证明,酶和底物在反应过程中形成络合物。2、酶的作用机制:对于酶的催化作

研究实现光催化助催化剂调控内建电场成像

  近日,中科院大连化物所朱剑博士、范峰滔研究员和李灿院士等人利用自主研发的空间分辨表面光电压谱和开尔文探针成像系统研究助催化剂在太阳能燃料转化过程中的作用,发现纳米尺度助催化剂可以有效调控光催化材料内建电场的方向和大小,在界面处形成高达2.5kV/cm的内建电场,局部的光电压值可达到80倍的增强。

光催化有机催化反应应用研究获重要进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517838.shtm

新型催化剂实现双功能光催化水氧化/还原

  近日,中科院大连化物所研究员刘健团队与华东师范大学教授胡鸣团队合作,提出了一种新颖、简单的策略,利用普鲁士蓝类似物PBA和二氧化钛(TiO2 )合成了具有非对称性结构的PBA—TiO2  两面神(Janus)微/纳米结构催化剂,实现双功能光催化水氧化/还原。相关研究发表在《尖端科学》上。 J

区域环境质量协同中心成立

  清华大学、北京大学、南京大学和同济大学日前共同组建区域环境质量协同创新中心,探索科技体制机制和高素质人才培养模式的改革。   据了解,中心本着以"优势互补、协同创新、共同发展、解决国家急需、争创世界一流"的原则开展工作。围绕持久性污染物的迁移规律与无害化原理、颗粒形成机制与界面理化过程、区域复

河南成立煤炭安全生产协同创新中心

  日前,煤炭安全生产河南省协同创新中心在河南理工大学成立。该中心由河南理工大学牵头单位,与河南煤化集团、平煤神马集团、义煤集团和郑煤集团等4家单位签署了首批4个重大科技攻关项目合作协议书。中心所属企业将基于煤炭安全生产需求,向中心提出技术难题,注入研发资金,在人事聘用、人才培养、项目申报、成果转化

太空信息工程协同创新中心成立

今天,以空间信息工程重大创新为目标的“太空信息工程协同创新中心”签约仪式在西安举行。  陕西省省长赵正永出席仪式并讲话。他提出,西安集中了我国航天产业链中许多重要环节,航天技术密集,科研力量集中,人才会聚。应当充分发挥西安地区高校、科研院所、生产企业在航天领域的独特优势,开展西安地区产学研

食品安全要走协同治理路

  食品安全监管,必须依靠一个技术体系。只有有了科学的数据,才能给予监管和执法一定的支持,目前已经成立的国家食品安全风险评估中心,到底如何起到至关重要的作用,为此,《第一财经日报》专访了国家食品安全风险评估中心主任刘金峰。   作为国家级食品安全技术机构的负责人,您觉得当前食品安全问题带给您最大的

“2011协同创新中心”评审专家开始推荐

  为做好“2011协同创新中心”的评审认定工作,根据《高等学校创新能力提升计划》和《高等学校创新能力提升计划实施方案》的总体要求,经研究,拟建立“2011计划”评审专家库。现请各单位协助推荐评审专家,有关具体要求如下:一、 推荐专家的基本条件  1.具有良好的科学道德和职业操守,学风严谨

协同治霾,需要每个地方都从我做起

  随着雾霾常态化,随着“呼吸之患”成为突出的民生痛点,治霾已经超越了环保,成为公共治理的焦点难点。“霾去霾又来”的严峻现实,催生了一种无奈情绪:雾霾在短期内肯定治不好,我们只能适应它。所以,前不久国家发改委有关人士说“到2030年”中国大气污染问题会大大改善,很多人的第一反应是算算自己到