安徽师范大学在光热催化甲烷干重整领域取得重要进展
记者18日从安徽师范大学获悉,该校校长熊宇杰教授与中国科学技术大学龙冉教授合作,近日在光热催化甲烷干重整领域取得重要进展,解决了长久以来困扰甲烷干重整反应催化剂因结焦易失活的问题。据介绍,这一重要进展成果近日发表在国际著名学术期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。甲烷干重整(DRM)是一种能将两种主要温室气体——二氧化碳和甲烷——转化为有用合成气(一氧化碳和氢气)的关键反应。该过程不仅能减少温室气体,还能为化工生产提供原料。然而,传统工艺需要超过800℃的高温,能耗巨大,且高温极易导致催化剂表面积碳和烧结,造成催化剂快速失效。近年来,科学家转向利用太阳能来驱动这一反应。这种“光热催化”过程,能够在相对温和的条件下实现合成气的可持续生产。该过程的核心在于催化剂的活性位点——金属原子的电子状态。研究发现,带正电的金属位点能更有效地活化甲烷分子,并引导反应走一条不易......阅读全文
安徽师范大学在光热催化甲烷干重整领域取得重要进展
记者18日从安徽师范大学获悉,该校校长熊宇杰教授与中国科学技术大学龙冉教授合作,近日在光热催化甲烷干重整领域取得重要进展,解决了长久以来困扰甲烷干重整反应催化剂因结焦易失活的问题。据介绍,这一重要进展成果近日发表在国际著名学术期刊《美国化学会志》(Journal of the American Ch
华理学者受邀发文,阐释光热甲烷干重整发展全景
近日,华东理工大学教授张金龙、特聘副研究员吴仕群团队,受邀在《化学学会评论》发表综述论文。 当前全球地表平均温度较工业化前已上升约1.5℃,引发了国际社会对于生态不可逆破坏风险的担忧。甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)是两种常见的温室气体,甲烷干重整(DRM)技术可将这两种气体协同转化为氢气(
原子催化研究新进展:甲烷干整抗积碳镍单原子催化剂
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乔波涛、中科院院士张涛团队在单原子催化研究方面取得新进展,发现在甲烷干整反应中羟基磷灰石负载镍(Ni)原子催化剂不仅具有高活性,而且具有本征抗积炭性能。研究揭示Ni单原子活性位上CH4发生不完全解离,避免C物种生成,从源头上避免了积碳生成
光热催化液体燃料评价装置
光热催化是在光催化的基础上同时加热,或在热催化的基础上同时进行光照以达到共同催化目的的一种新型催化手段,是当前催化领域的研究热点。文章介绍了光热协同催化在能源合成领域的应用,包括光热催化CO加直、光热催化CO还原、光热分解水制氢等。研究发现,光催化与热催化耦合确实能够高效驱动反应的进行,明显改善
廉价甲烷干重整催化剂降低温室气体转化成本
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509521.shtm
光热催化液体燃料评价装置介绍
热催化是在光催化的基础上同时加热,或在热催化的基础上同时进行光照以达到共同催化目的的一种新型催化手段,是当前催化领域的研究热点。文章介绍了光热协同催化在能源合成领域的应用,包括光热催化CO加直、光热催化CO还原、光热分解水制氢等。研究发现,光催化与热催化耦合确实能够高效驱动反应的进行,明显改善了单一
研究人员开发出电热耦合催化新过程实现甲烷超干重整
海域气田开采的天然气中二氧化碳含量普遍较高,必须二氧化碳脱除处理才能进一步输送和使用。而二氧化碳分离过程增加了能源消耗,引起了天然气的夹带损失,增加了富碳天然气资源开采和使用成本。因此,亟需发展富碳天然气直接利用的新技术。近日,中国科学院大连化学物理研究所科研人员开发出电-热耦合催化新过程,实现了甲
研究人员开发出电热耦合催化新过程实现甲烷超干重整
海域气田开采的天然气中二氧化碳含量普遍较高,必须二氧化碳脱除处理才能进一步输送和使用。而二氧化碳分离过程增加了能源消耗,引起了天然气的夹带损失,增加了富碳天然气资源开采和使用成本。因此,亟需发展富碳天然气直接利用的新技术。近日,中国科学院大连化学物理研究所科研人员开发出电-热耦合催化新过程,实现了甲
从源头避免积碳——甲烷干整抗积碳镍单原子催化剂
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乔波涛、中科院院士张涛团队在单原子催化研究方面取得新进展,发现在甲烷干整反应中羟基磷灰石负载镍(Ni)原子催化剂不仅具有高活性,而且具有本征抗积炭性能。研究揭示Ni单原子活性位上CH4发生不完全解离,避免C物种生成,从源头上避免了积碳生成
甲烷高效光催化NOCM催化剂新思路
甲烷作为一种重要的碳基小分子,在自然界分布广泛,是天然气、页岩气、可燃冰、沼气等的主要成分。迄今为止,甲烷的使用仍以燃烧为主,导致排放出大量的二氧化碳。甲烷作为化工原料主要用于合成氨、甲醇及其衍生物,但其用量仅占天然气消耗量的5%-7%。虽然甲烷储量远远超过石油储量,但作为化工原料其开发程度远无法与
大连化物所:实现单原子催化剂光热协同催化乙炔半加氢
近日,中科院大连化物所催化与新材料研究中心(1500组)张涛院士、乔波涛研究员等与太阳能科学利用研究中心(1600组)李仁贵研究员等合作,在单原子光热催化乙炔半加氢反应研究方面取得新进展。合作团队通过控制单原子与纳米粒子间金属—载体强相互作用(SMSI)的发生条件,实现包覆纳米粒子的同时暴露单原
安徽师范大学启动“合成生物智能研发平台”建设
6月28日,安徽师范大学与中国科学技术大学、芜湖市弋江区共建的“合成生物智能研发平台(AI4S)”建设启动仪式在芜湖市弋江区举行。该研发平台旨在整合三方优质资源,实现人工智能与合成生物学的深度交叉融合,打造集科学创新、技术研发、人才培养、成果转化于一体的国内一流研发基地,助力地方打造绿色、生态、可持
新型催化剂实现甲烷高效转化
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502713.shtm随着页岩气的大量开采,将其主要产物甲烷在温和条件下直接选择性转化为高附加值的含氧化合物,引起了研究人员的广泛关注。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王晓东、研究员林坚等和福州大学
大连化物所研究团队在光热协同催化研究取得进展
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刘晓艳、中科院院士张涛团队在光热协同催化研究方面取得进展,发现采用Pt/TiO2-WO3催化氧化丙烷,在低温和高浓度氧气条件下,光热协同催化的活性远远高于单独的光催化和热催化的活性。 以氧气为氧化剂的氧化反应(如挥发性有机污染物消除、烷
安徽师范大学材料化学联合实验室揭牌
4月13日下午,“安徽师范大学—黄冈林立新能源科技有限公司材料化学联合实验室”签约暨揭牌仪式举行。中科院院士、安徽师范大学校长李亚栋与黄冈林立新能源科技有限公司董事长马晓玲共同为“材料化学联合实验室”揭牌。 李亚栋表示,此次共建联合实验室是高校和企业高质量发展的内在要求和实现双赢的重要举措,是
李亚栋任安徽师范大学校长
“院士校长”群体又添新成员。 澎湃新闻记者从安徽师范大学方面获悉,6月10日,安徽师范大学召开全校干部教师大会,宣布安徽省委、省政府关于聘任李亚栋院士为安徽师范大学校长的决定。公开资料显示,李亚栋,男,汉族,1964年11月出生,安徽宿松人。化学家,中国科学院院士
辛涛已担任安徽师范大学学术副校长
据安徽师范大学官网消息,按照省委统一部署,2月13日上午,校党委领导班子在花津校区会议中心一楼第一会议厅召开2022年度民主生活会。省委督导组成员、省委教育工委组织干部处副处长、三级调研员王树龙,省教育厅发展规划处四级主任科员李鑫到会指导。校党委书记胡朝荣主持会议。全体党委常委会成员参加会议,学术副
新型甲烷转化催化剂:廉价的稀土?!
光照一照,气态甲烷变液态燃料,这可能吗?近日,上海科技大学对外发布,该物质科学与技术学院左智伟科研团队开发了一种廉价、高效的铈基催化剂和醇催化剂的协同催化体系,使得甲烷可以在光的照射下转化成高附加值的化工产品。该技术有望代替传统高温高压的贵金属催化体系,为甲烷开发利用提供崭新和更加经济、环保的
单原子催化新策略实现甲烷高效转化
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518937.shtm
安徽师范大学欲花费154万元采购科研设备
近日,安徽师范大学公布采购意向。为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将安徽师范大学2022年11月至12月采购意向公开如下:为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔
安徽师范大学发起“大学生护航行动计划”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/513920.shtm
新策略有效破解甲烷干重整反应“跷跷板效应”难题
华东理工大学化学与分子工程学院教授王灵芝、张金龙团队提出了一种基于Ni0-NiO-Sr2Nb2O7的三元Schottky-p-n异质结(TSPN)策略,用于光热催化甲烷干重整(PTDRM),展现了光热技术在中低温范围内温室气体绿色转化中的应用潜力。相关研究近日发表于《科学进展》。甲烷干重整反应(DR
研究实现常温下合成亚纳米级高熵合金
近日,记者从安徽师范大学获悉,该校校长、教授熊宇杰在中国科学技术大学和安徽师范大学的联合团队利用激光辐照所激发的等离激元光热效应和热电子效应,实现了亚纳米级高熵合金的创制,该方法具有广泛的普适性,可制备含有多达十种金属元素的亚纳米级高熵合金。相关成果发表于《自然-材料》。激光诱导等离子激元效应制备亚
研究人员成功研制新型催化剂用于VOCs光热降解
我国目前处于经济高速发展阶段,经济体量大,在能源的快速消耗下,随之而来的大气污染问题也愈发突出。挥发性有机物(VOCs)是重要的大气污染物,其来源丰富,种类繁杂,且多为有毒有害物质,对人体健康产生了极大的威胁。此外,VOCs还会与大气中的氮氧化物发生光化学反应,生成毒性更大的光化学烟雾。因此,V
“铠甲催化”实现全光谱光热增强电解水析氧反应
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员邓德会和研究员于良团队在“铠甲催化剂”全光谱高效光热催化转化研究上取得新进展。团队以石墨烯封装CoNi金属“铠甲催化剂”为基本单元,构筑了等级纳米笼结构,提升了太阳光吸收率、光热转化效率和催化反应活性,进而实现了全光谱吸收-太阳光热增强电解水析氧反应过程。该工
室温下电催化甲烷和氧气可转化制甲酸
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518869.shtm近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员邓德会、副研究员崔晓菊和副研究员于良等在甲烷室温电催化转化的研究中取得新进展。团队实现了由高压-电芬顿驱动的甲烷与氧气室温高效催化转化制甲酸新过
研究提出高温电催化甲烷高效协同转化新途径
近日,中国科学院大连化学物理研究所副研究员宋月锋等联合复旦大学教授汪国雄团队,在基于固体氧化物电解池(SOEC)的高温电催化转化研究中取得新进展。合作团队在固体氧化物电解池中通过水蒸气-甲烷共电解,同步制备了C2+产物与氢气,提高了原子经济性与系统稳定性,并结合多种原位表征手段,系统揭示了阳极甲烷氧
福建物构所甲烷光催化氧化研究获进展
作为重要的燃料和化工原料,甲烷在人类的生产和生活中常常扮演着不可替代的角色,深刻地改变着人们的生活。不过,未被充分利用的微量甲烷释放到空气中则会造成大气污染以及温室效应,这一问题正成为环境学家和气候学家关注的热点话题。由于甲烷分子具有高键能和非极性的特点,温和条件下甲烷的高效氧化是极具挑战性的科
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
中科院大化所:甲烷室温直接催化转化实现
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邓德会研究员和包信和院士带领的研究团队,在长期深入研究二维催化材料和纳米限域催化的基础上,发现石墨烯限域的单原子铁中心可以在室温条件下(25℃)直接将甲烷催化转化为高附加值的C1含氧化合物。相关研究结果发表于《化学》。 甲烷是天然气、页岩气、