太阳能光催化制氢取得重大进展

模仿自然界光合作用、利用太阳光将水分解为氢燃料——这一"人工光合作用"的梦想正在快速接近商业现实。德累斯顿-罗森多夫亥姆霍兹中心高级系统理解中心(CASUS)的研究团队发表了一项具有里程碑意义的成果:他们首次建立了能够精准预测聚七嗪酰亚胺光催化材料电子与光学行为的可靠计算框架,并通过合成8种不同金属离子掺杂的实物材料进行了实验验证,预测结果与实际测量高度吻合。这不仅为光催化剂的理性设计扫清了长期存在的理论障碍,更标志着该领域从"试错式筛选"向"靶向设计"的范式转变。聚七嗪酰亚胺属于碳氮化物材料家族,具有类似石墨烯的层状结构,但其基本构建单元是富氮的环状分子。这种结构的电子带隙恰到好处——既能吸收可见光(这是驱动太阳光化学反应的前提),又不像石墨烯那样以优异的导电性牺牲了光催化功能。此外,这类材料成本低廉、无毒、热稳定性好,是理想的光催化剂候选者。然而早期版本的实际催化效率远低于预期,核心瓶颈在于"电荷分离"。电荷分离是光催化反应......阅读全文

太阳能光催化制氢取得重大进展

模仿自然界光合作用、利用太阳光将水分解为氢燃料——这一"人工光合作用"的梦想正在快速接近商业现实。德累斯顿-罗森多夫亥姆霍兹中心高级系统理解中心(CASUS)的研究团队发表了一项具有里程碑意义的成果:他们首次建立了能够精准预测聚七嗪酰亚胺光催化材料电子与光学行为的可靠计算框架,并通过合成8种不同金属

荧光素大全:荧光素及其衍生物产品汇总(二)

       1. 荧光素相关产品        我们提供广泛的荧光素产品选择,包括反应性荧光素和荧光素衍生物,用于标记抗体,核酸和其他生物分子,结合物,指示剂以及用于检测细胞,组织匀浆和溶液中酶活性的底物。        荧光素标准品: 产品名称货号荧光素* CAS 2321-07-5 *1荧光素

将阳光转化为氢气:分子设计推动有机光催化剂发展

氢气可能在低碳能源系统中发挥核心作用——为重工业提供动力、储存可再生能源并实现更清洁的燃料。但如今,大多数氢气仍来自化石燃料,产生显著的碳排放。 研究核心数据 新分子TPBDT-INCNO1的激子寿命:1.66纳秒 氢气演化速率:102.5 mmol h⁻¹ g⁻¹ 使用基于TPBDT(噻吩

新疆理化所染料敏化半导体光解水制氢研究取得系列进展

  氢气兼具高燃烧值和无污染两大优势,是最理想的绿色清洁能源。利用取之不竭的太阳能光催化分解水是一种最为理想的制氢技术,此技术的核心和瓶颈在于开发高效的可见光响应半导体光催化剂,长期以来面临着巨大挑战。   鉴于半导体光催化剂的发展现状,结合材料科学和纳米科技的发展前沿,中国科学院新疆理化技术研究所

大尺寸聚甲基丙烯酰亚胺结构泡沫芯材制备取得重要进展

   近日,由浙江中科恒泰新材料科技有限公司和中科院化学研究所承担的863计划“大尺寸聚甲基丙烯酰亚胺结构泡沫芯材低成本制备技术(2015AA033902)”课题通过技术验收。   聚甲基丙烯酰亚胺泡沫材料具有高比强度、高比模量、易热成型、良好的抗压缩蠕变性能和抗疲劳性能、100%闭孔、低介电常数、

Z型光催化体系过氧化氢合成的双通道反应机制被发现

  光催化可直接将太阳能转化为电能、化学燃料及在光能辅助下分解有机污染物,这为解决当前面临的能源和环境危机提供了潜在的可能。光催化的上述应用需要光催化剂具有宽的光吸收范围、长期稳定性、高电荷分离效率和强氧化还原能力。然而,单组分光催化剂通常难以同时满足这些要求。Z型异质结光催化体系,模拟天然光合作用

多合一太阳能塔制造碳中和喷气燃料

  瑞士研究人员设计了一种使用水、二氧化碳(CO2)和阳光来生产航空燃料的生产系统,该系统已在野外现场条件下实施。20日发表在《焦耳》杂志上的相关论文称,这一新设计或将帮助航空业实现碳中和。  论文通讯作者、苏黎世联邦理工学院教授阿尔多·斯坦因菲尔德称,这是首次在完全集成的太阳能塔系统中展示从水和C

酰胺和酰亚胺的概念及区别

酰胺跟酰亚胺的区别就是酰胺的氮原子上只连有一个羰基,而酰亚胺是连有两个羰基,结构上很好区分,概念上想区分可以这样理解,亚就是在酰胺的基础上,再取代上一个羰基,要注意的是这里的的酰亚胺的概念跟亚胺就不能混了,这就是两个完全不同的概念

减碳有望!新型催化剂可将CO2转化成太阳能燃料

双碳政策的发布令大众更加关注碳排放的相关举动,除了利用氢能源等新能源来减碳排放外,还可通过利用二氧化碳达到减碳的环保目标。6月23日,研究人员提出了一种光催化剂结构,该结构在聚合物框架中包含孤立的单个铜原子,可从根本上提高催化剂将CO2转化成太阳能燃料的性能。目前该论文已经发表在《纳米研究》期刊上。

多肽合成方法

 1.酰基叠氮物法   早在1902年,Theodor Curtius就将酰基叠氮物法引入到肽化学中,因此它是最古老的缩合方法之一。在碱性水溶液中,除了与酰基叠氨缩合的游离氨基酸和肽以外,氨基酸酯可用于有机溶剂中。与其他许多缩合方法不同的是,它不需要增加辅助碱或另一等当量的氨基组分来捕获腙酸。   

新疆理化所等发表苝二酰亚胺超分子自组装技术综述文章

  10月6日,国际综述性期刊Chemical Reviews 在线发表了由中国科学院新疆理化技术研究所环境科学与技术研究室研究员王传义团队和美国犹他大学教授臧泠团队撰写的题为Self-Assembly of Perylene Imide Molecules into 1D Nanostructur

生物素链霉亲和素结合系统及衍生品的实际应用(二)

       注意:        Ext. Coeff. = 在其最大吸收波长处的摩尔消光系数(单位= cm -1 M -1)。       FQY = 在水性缓冲液(pH 7.2)中的荧光量子产率。        2.生物素化二抗       我们提供生物素化的二抗,可与基于链霉亲和素的扩增技术

邻苯二甲酰亚胺的基本介绍

  邻苯二甲酰亚胺,是一种有机化合物,化学式为C8H5NO2,为白色结晶性粉末,微溶于水、乙醚、苯和氯仿,稍溶于乙醇,易溶于碱溶液、冰醋酸和吡啶,主要用作染料、农药、医药、橡胶助剂等许多精细化学品的中间体。  密度:1.367g/cm3  熔点:232-235℃  沸点:366℃  闪点:165℃ 

利用太阳能生产燃料

  目前的太阳能技术虽然有了长足的进步,但现有技术大多只能将太阳能转化为电能,或者利用太阳能从水中分解氢气,而难以生产作为常规燃料的碳氢化合物。此前有研究表明,在二氧化钛的催化下,光照氧化碳的水溶液能够产生甲醇、甲烷等有机物,但这些有机物分子中只含有一个碳原子,结构仍然过于简单。来自美国德克萨斯大学

荧光素大全:荧光素及其衍生物产品汇总(一)

荧光素衍生物具有高吸收率,出色的荧光量子产率和良好的水溶性,是流式细胞仪和免疫荧光法等生物检测中最常用的荧光标记之一。最广泛使用的荧光素包括用于标记蛋白质(特别是抗体)的异硫氰酸荧光素(FITC)和用于标记肽和寡核苷酸的羧基荧光素(5-FAM和5(6)-FAM)。 我们提供各类的荧光素染料,底物

噻吩硫掺杂氮化碳促进nπ*电子跃迁增强光催化活性

  Sulfur promoted n-π* electron transitions in thiophene-doped g-C3N4  for enhanced photocatalytic activity  噻吩硫掺杂氮化碳促进n-π*电子跃迁增强光催化活性  葛飞跃, 黄树全, 颜佳,

新型氮化物大幅降低燃料电池制造成本

  化石能源的大量使用带来了严重的环境污染和能源危机。可以预见,在不久的将来,人类社会的能源利用方式将从有限的碳基化石能源转换到无尽的可再生能源。燃料电池和金属空气电池在这类能源转换中扮演着重要的角色。当前,燃料电池中一直使用的是昂贵的Pt催化剂;据报道,Pt催化剂占到整个燃料电池成本的20%左右,

我所发表生物质光催化转化制备合成气的综述文章

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202401/t20240131_6980847.html近日,我所生物能源研究部生物能源化学品研究组(DNL0603组)王峰研究员团队与大连理工大学王敏研究员团队合作,受邀撰写了生物质光催化转化制备合成气的perspect

锂电非碳负极材料氮化物的相关介绍

  锂过渡金属氮化物具有很好的离子导电性、电子导电性和化学稳定性,用作锂离子电池负极材料,其放电电压通常在1.0V以上。电极的放电比容量、循环性能和充、放电曲线的平稳性因材料的种类不同而存在很大差异。如Li3FeN2用作LIB负极时,放电容量为150mAh/g、放电电位在1.3V(vs Li/Li+

高性能科学计算的基础算法与可计算建模项目指南

  本重大研究计划以实际需求为牵引,从基础研究入手,加强科学计算领域的重要基础科学问题研究,设计高效基础算法,建立满足实际精度要求的可计算模型,提高利用计算机解决科学与工程问题的能力,为前沿科学研究和重大需求提供进一步的科学计算支撑,有力地促进科学计算硬件、软件协调发展,促进数学与其他学科的交叉融合

N溴代丁二酰亚胺的基本介绍

  N-溴代琥珀酰亚胺是氮原子上具有溴取代基的五元环状二羧酰亚胺化合物 [1] ,也称N-溴代丁二酰亚胺,英文名为N-Bromosuccinimide,简称NBS,化学式为C4H4BrNO2。外观为白色至乳白色结晶固体或粉末,略有溴的气味 [2] 。为工业中常用的化工原料,主要用于调节低能溴化反应,

聚醚酰亚胺亚纳米多孔分离膜研究获进展

近期,中国科学院近代物理研究所材料研究中心与中山大学、河北大学等,利用重离子束辐照技术制备出具有优异离子分离性能的聚醚酰亚胺(PEI)亚纳米多孔分离膜。相关研究成果以Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporou

酰亚胺催化降解水污染物的性能研究

  酰亚胺改性氮化碳/MIL异质结的构筑及光催化降解水污染物性能研究  石墨相氮化碳(g-C3N4)是光催化降解污染物中常用的无金属半导体。然而,其比表面积低、电子-空穴对难以分离、可见光利用率差,从而导致其光催化降解水污染物的性能较差。近年来,分子掺杂策略常用于调控g-C3N4的电子结构。例如,一

一种近红外光直接光催化二氧化碳还原的新方法被提出

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506771.shtm近日,西安交通大学教授郭烈锦、副研究员刘亚发现了一种使用近红外光直接光催化CO2还原的新方法,相关研究成果发表在ACS NANO。 相关研究成果发表在ACS NANO。(研究团

利用太阳能生产航空燃料

科学家设计了一种利用水、二氧化碳和阳光生产航空燃料的燃料生产系统。他们已经在实践中应用了该系统,该设计有助航空业实现碳中和。相关研究近日发表于《焦耳》。 “我们首次在一个完全集成的太阳能塔系统中演示了从水和二氧化碳到煤油的整个热化学过程链。”论文通讯作者、苏黎世联邦理工学院教授Aldo S

通知!中国化学会第二届能源化学青年论坛在四川举行

中国化学会第二届能源化学青年论坛      会议时间:2023年10月27日-29日  会议地点:四川省成都市  主 办 方:中国化学会能源化学专业学科委员会  共同主办:清华大学  承 办 方:四川大学  会议主题:“双碳”目标下未来能源与可持续发展  大会主席:黄富强 游劲松  预计规模:4

科学家发明光催化水裂解新材料

太阳能清洁且丰富。不过,当没有日光照射时,必须将其储存在电池中,或者通过一个被称为光催化的过程,将太阳能用于燃料生产。在光催化水裂解中,太阳能将水分解成氢和氧。随后,氢和氧在燃料电池中被重新组合,以释放能量。 日前发表于美国物理学会出版集团旗下期刊《应用物理学快报》的一篇论文显示,如今,一类新材

新型太阳能设备可将脏水变成氢燃料和饮用水

  研究人员发明了一种漂浮的太阳能装置,可将受污染的水或海水转化为清洁的氢燃料和饮用水。由于该装置可与任何开放式水源协同工作,且无需外部电源,因此可用于资源有限或偏远地区。  光催化水分裂技术可将太阳光直接转化为可储存的氢气,但通常需要纯净水和土地来安装设备,同时还会产生无法利用的废热。由于水是一种