极端条件下催化反应动态调控难题终于有解了
卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)私俸讲师帕特里克·洛特博士荣获2026年度DECHEMA奖。该奖项的奖金为20000欧元,表彰他在非均相催化反应——尤其是极端条件下动态操作——方面开创性的研究工作。颁奖典礼将于2026年9月17日在法兰克福的DECHEMA论坛举行。一、获奖者与研究核心非均相催化反应构成众多工业过程的基础,但在实际中往往不在理想、恒定的条件下进行。负载波动、反应混合物组成变化以及温压改变,给催化剂与反应器带来重大挑战。洛特的工作为推动此类过程的靶向、动态操作作出重要贡献,并把“动态”本身由干扰因素转化为提升性能、稳定性与再生的工具。其研究的实际意义在环境催化与甲烷转化中尤为突出。洛特探究了应对甲烷氧化中失活效应的策略,并通过动态再生改善催化剂性能。此外,他在甲烷增值方面亦有建树,例如极短停留时间下的氧化偶联甲烷研究,以及用于制氢并伴生固体碳捕集的甲烷与沼气热解。他的结果还指向了中试规模的应用。二、学术履历与产业角色洛......阅读全文
极端条件下催化反应动态调控难题终于有解了
卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)私俸讲师帕特里克·洛特博士荣获2026年度DECHEMA奖。该奖项的奖金为20000欧元,表彰他在非均相催化反应——尤其是极端条件下动态操作——方面开创性的研究工作。颁奖典礼将于2026年9月17日在法兰克福的DECHEMA论坛举行。一、获奖者与研究核心非均相催化反应构成
反应器内时空剖面监测将改变甲烷化工艺
在全球经济“去化石”转型中,电转气(Power-to-Gas, PtG)技术扮演着不可替代的角色,而CO2甲烷化——将氢气与二氧化碳转化为可储存的甲烷合成天然气——正是其中的核心环节。然而,这类多相催化过程在动态、间歇性可再生能源驱动下运行时,内部反应行为极其复杂且难以测量。传统实验室反应器只能给出
关于甲烷细菌的分类转化介绍
甲烷细菌的分类转化:分布在污泥、泥沼和哺乳动物消化道等的代谢产物为甲烷(甲烷发酵)的细菌。马氏甲烷球菌(Methanococcus)、甲烷甲烷八叠球菌(Me thano-sarcina)、反刍甲烷杆菌(Methanobacterium)等都是不生孢子的专性厌氧细菌。在核蛋白体RNA碱基顺序、细胞
实现自动串联多相催化不饱和碳氢资源的高值转化
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492800.shtm近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员戴文团队在多相催化不饱和碳氢资源的高值转化与利用研究方面取得新进展。研究团队利用自动串联催化策略,开发了一种简单、高效、高选择性的多相催化体系,
非氧化物光热催化平台现甲烷干重整反应高效耐久光热转化
华东理工大学教授王灵芝团队构筑了亚2纳米钌(Ru)团簇锚定于多壁碳纳米管(MWCNTs)的非氧化物光热催化平台Ru/MWCNTs,实现了甲烷干重整反应的高效、耐久光热转化,为提升光热甲烷干重整反应的活性与稳定性提供了新的机制认识,也为设计不依赖载氧体晶格氧、通过金属–碳界面调控光激发热电子和氧循
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
多相催化氢化反应在药物合成中的应用
催化氢化反应是指还原剂或氢分子等在催化剂的作用下对不饱和化合物的加成反应。它是有机化合物还原方法中方便、常用、重要的方法之一。 多相催化氢化反应主要包括碳碳、碳氧、碳氮键等不饱和重键的加氢反应和某些单键发生的裂解反应。被还原的底物和氢一般吸附在催化剂表面,活化后进行反应。
多相催化氢化反应在药物合成中的应用
催化氢化反应是指还原剂或氢分子等在催化剂的作用下对不饱和化合物的加成反应。它是有机化合物还原方法中方便、常用、重要的方法之一。多相催化氢化反应主要包括碳碳、碳氧、碳氮键等不饱和重键的加氢反应和某些单键发生的裂解反应。被还原的底物和氢一般吸附在催化剂表面,活化后进行反应。多相催化氢化主要有如下优点。①
我所实现自动串联多相催化不饱和碳氢资源的高值转化
近日,我所有机硼化学与绿色氧化创新特区研究组(02T6组)戴文研究员团队在多相催化不饱和碳氢资源的高值转化与利用研究方面取得新进展。研究团队利用自动串联催化(Auto-tandem catalysis,ATC)策略,开发了一种简单、高效、高选择性的多相催化体系,应用在C-C多键断裂及功能化反应中
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
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
甲烷转化催化剂取得重大进展
核心数据:地球丰富材料实现突破性甲烷转化效率美国能源部布鲁克海文国家实验室的科学家团队展示了一种极具应用前景的甲烷转化新方法。研究表明,使用地球上丰富存在的二硫化钼(MoS2)作为催化剂,在仅需极微量处理的条件下,就可在低于100摄氏度的温和温度下,将甲烷这一天然气的主要成分选择性转化为过氧化甲酯及
甲烷转化新策略-温和条件下直接转化为液体燃料
中国科学院上海硅酸盐研究所2月24日发布消息称,该所王文中研究员带领的科研团队在甲烷光催化转化研究方面取得新进展,提出了温和条件下甲烷向液体燃料直接转化的新策略。 光催化直接转化可以打破传统热力学平衡的束缚,使甲烷的转化可以在低温常压下进行。王文中研究团队设计并制备出铜修饰氮化碳材料,实现甲烷
净化工程安装施工动态管理
由于项目实施过程中主客观条件的变化是的不变则是相对的在项目进展过程中平衡是暂时的不平衡则是永恒的,因此在项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标的动态控制。 在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较,当发现项目目标偏离应进及时采纠偏措施,同时,为程度地避免项目目标偏离的发生
武汉物数所甲烷室温活化机理研究取得进展
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在甲烷室温活化机理的研究方面取得重要进展。其研究结果在英国皇家化学会杂志Chemical Science在线发表(DOI: 10.1039/C2SC20434G)。 甲烷是天然气的主要成分,但由于甲烷的极高惰
研究实现光驱动甲烷到甲酸的高效转化
中国科学技术大学教授熊宇杰和刘东研究团队实现了光驱动甲烷到甲酸的高效转化,为甲烷转化催化剂设计和反应机理提供了新的思路。相关研究成果近日发表于《美国化学会志》。 光驱动甲烷到甲酸的高效转化示意图。中国科大供图 光驱动甲烷直接转化为甲酸是将甲烷转化为高附加值化学品并促进可持续发展的一种前景广阔
亚高山地森林土壤甲烷动态观测研究获进展
甲烷是一类重要的温室气体,百年尺度上其增温潜势是二氧化碳的25倍。排水良好的土壤是甲烷重要的汇,是调控大气甲烷含量最为重要的过程之一。该过程及其汇强度受多种因素影响,包括全球普遍存在的大气活性氮沉降的影响。为了深入认识亚高山生态系统的甲烷吸收情况及其对氮沉降的响应规律和机制,中科院成都山地所研究人员
天津大学巩金龙教授新任-Chemical-Science-副主编
天津大学巩金龙教授新任 Chemical Science 副主编 巩金龙教授先后在天津大学和美国德克萨斯大学奥斯汀分校化学工程专业学习并获得学士、硕士、博士学位,美国哈佛大学 George Whitesides 实验室博士后。现任天津大学北洋讲席教授、天津市能源化工国际联合研究中心主任。长期从
武汉物数所在甲烷催化反应机理研究方面取得新进展
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,日前在甲烷和一氧化碳催化转化制乙酸的反应机理研究方面取得重要进展。相关研究结果已在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上在线发表。 甲烷是天然气的主要成分,作为储量丰富、价格低廉的化
瑞士开发甲烷直接转化甲醇新工艺取得进展
甲烷是天然气的主要成分,甲烷可转化成甲醇作为燃料和基本化工原料,相对于气态的甲烷,液态的甲醇运输方便、安全性好,对天然气的综合利用具有很好的前景。目前虽已有工业化的甲烷转化甲醇工艺,但反应需要高温高压条件,并经过两步化学反应,生产装置体积大、结构复杂,生产成本高,而且过程中出现一氧化碳、二氧化碳
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
光催化可持续高效转化甲烷卤化成果刊登!
可燃冰是一种潜在的储备能源,其中甲烷占据了很大比例。然而,当前的可燃冰开采存在甲烷气体的储存和运输难题,限制了其有效利用。因此,在海上条件下寻找一种将甲烷转化为液态产品的新技术至关重要。同时,甲基卤化物作为多功能的平台分子,在生产增值化学品和燃料前体方面具有重要意义。然而,实现甲基卤化物的绿色经
瑞士开发甲烷直接转化甲醇新工艺取得进展
甲烷是天然气的主要成分,甲烷可转化成甲醇作为燃料和基本化工原料,相对于气态的甲烷,液态的甲醇运输方便、安全性好,对天然气的综合利用具有很好的前景。目前虽已有工业化的甲烷转化甲醇工艺,但反应需要高温高压条件,并经过两步化学反应,生产装置体积大、结构复杂,生产成本高,而且过程中出现一氧化碳、二氧化
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
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、
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
大连化物所甲烷高效转化相关研究获重大突破
近日,中国科学院大连化学物理研究所包信和院士团队基于“纳米限域催化”的新概念,创造性地构建了硅化物晶格限域的单铁中心催化剂,成功地实现了甲烷在无氧条件下选择活化,一步高效生产乙烯、芳烃和氢气等高值化学品。相关成果发表在5月9日出版的Science杂志上。同时,相关的PCTZL申请已进入美国、俄罗
关于硝基甲烷的操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,全面排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿胶布防毒衣,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接
首届欧洲化学奖,荷兰催化领域专家-Bert-Weckhuysen-获奖
北京时间8月20日,欧洲化学协会首次颁发了“欧洲化学奖”,获奖者是荷兰乌得勒支大学教授伯特·韦克休森(Bert Weckhuysen),以表彰他在“在可持续化学和催化研究领域的杰出成就和领导能力”。颁奖典礼在荷兰海牙的第2023年度IUPAC世界化学大会上举行。 欧洲化学学会成立于1995年,