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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能源与环境小分子催化研究组(509组)邓德会研究员团队发表空气主份氮气和氧气共转化综述性文章。该综述介绍了氮气和氧气共转化的途径以及主要技术手段,为实现低能耗、高效、直接转化空气主份生成氮氧化合物和碳氮氧有机物提供重要借鉴。
厦门大学化学化工学院叶龙武和吕鑫教授课题组在基于炔酰胺的杂环合成方法学研究方面取得重要进展,相关成果以“Copper-Catalyzed Enantioselective Doyle−Kirmse Reaction of Azide-Ynamides via α-Imino Copper Carbenes” 为题于近日在线发表于Angew. Chem. Int. Ed.。
2023年2月9日,华中科技大学化学与化工学院唐从辉研究员和游波教授的最新合作研究成果“Atomically Dispersed Co-N/C Catalyst for Divergent Synthesis of Nitrogen-Containing Compounds from Alkenes” 在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Socie...
厦门大学化学化工学院李军教授课题组在电催化CO还原合成乙醇方面取得重要进展,相关研究成果近日以“A hydrophobic Cu/Cu2O sheet catalyst for selective electroreduction of CO to ethanol”为题发表于《自然-通讯》(Nature Communications, 2023, 14:501. DOI:10.1038/...
近日,中国科学院大连化学物理研究所理论催化创新特区研究组(05T8组)肖建平研究员团队与中国科学技术大学曾杰教授团队、电子科技大学夏川教授团队合作在二氧化碳(CO2)转化制一氧化碳(CO)研究中取得新进展,研发出单原子合金催化剂Sb1Cu,实现了CO2高活性、高选择性还原制备CO,并探究了该过程的理论机理。
钛硅分子筛TS-1是一种重要的催化氧化催化剂,它与双氧水组成的绿色催化氧化体系广泛应用于烯烃环氧化、芳香烃羟基化、酮类氨肟化、烷烃和醇等氧化过程中。TS-1的催化性能是决定其应用的关键,而TS-1的催化性能主要由活性钛催化中心和扩散条件决定。四配位骨架钛“TiO4”是催化上述所有反应的催化活性中心。现阶段主要通过制备多级孔结构、缩小TS-1颗粒尺寸的方式优化扩散条件,提升“TiO4”活性中心的效率...
硝基化合物作为一种高附加值的化工中间体,在医药、农药、炸药等领域均有广泛应用。目前工业硝化具有产物选择性差,环境污染严重以及反应条件苛刻等多种缺陷。尽管条件温和的生物硝化方法是值得期待的可替代途径,然而自然界已知的硝化酶仅有N-加氧酶、过氧化物酶和细胞色素P450酶几种,且普遍存在催化效率底、底物谱窄和产物区域选择性差等不足,远远不能满足工业应用的需求。因此开发新型生物硝化酶具有重要意义。
厦门大学化学化工学院卓春祥教授课题组在手性salen-Mo催化的不对称脱氧环丙烷化反应研究取得重要进展,相关研究成果以“Catalytic Asymmetric Deoxygenative Cyclopropanation Reactions by a Chiral Salen-Mo Catalyst” 为题发表于《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 2023, doi: 10.1...
甲烷二氧化碳重整过程(DRM)提供了一条规模化综合利用碳源并转化温室气体的技术路线,对推进能源革命、实现“双碳”战略目标具有重要现实意义,也是碳一化学中极富挑战性的重要研究课题。尽管该过程具有环境和经济上的诸多优势,但工业化方面存在相关催化剂在高温与长期操作中积碳和金属烧结造成催化剂失活等问题。因此,高稳定性催化剂的创制及工程化技术开发成为突破产业化技术的关键。
手性亚砜亚胺具碱性氮原子且在极性溶剂中具良好的溶解性,是一类有潜在应用价值的生物电子等排体(图1)。合成此类化合物的主要策略是基于手性底物的立体专一性转化,如手性亚砜的亚胺化、手性亚砜亚胺的氧化和手性亚磺酰胺的S官能团化。近年来,利用过渡金属催化的不对称C-H键活化方式,为合成手性亚砜亚胺提供了新思路,然而该方式绝大部分过程生成环状亚砜亚胺。鉴于非环状亚砜亚胺的重要性,利用不对称C-H键活化发展非...
厦门大学化学化工学院孙世刚院士团队在电催化还原硝酸根合成氨方面取得重要进展,相关研究成果以“Ampere-Level Current Density Ammonia Electrochemical Synthesis Using CuCo Nanosheets Simulating Nitrite Reductase Bifunctional Nature”为题,在线发表于《自然-通讯》(Natu...
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。在亚纳米尺度,金属催化材料的性能高度依赖于其原子个数、几何结构及配位环境。因此,可控合成具有特定原子个数和几何结构的亚纳米材料是亚纳米催化科学发展的基础之一,但仍是一项重大挑战。原理上,原子层沉积(atomic layer deposition, ALD)技术是一种可精...
氢气作为一种清洁能源,具有燃烧热值大(121 kJ/g),产物洁净且无二次污染等优点,因此是一种理想的二次能源。甲烷重整反应是工业制氢的常用技术,但是用于该反应的催化剂在高温反应条件下会产生积碳和活性组分烧结等现象,易导致催化剂失活。
轻质烷烃等惰性C−H键的活化转化对高附加值精细化学品的高效低耗合成具有重要意义,同时也是现代合成化学领域重要的挑战之一。大连理工大学精细化工国家重点实验室段春迎教授团队的赵亮副教授提出将天然酶高活性催化中心引入光功能金属-有机框架(MOFs)材料(Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202114490),结合酶催化的高活性以及MOFs材料的非均相催化特性...
随着页岩气和可燃冰的开发和“双碳目标”的提出,甲烷作为碳资源的可能性越来越大,但将甲烷高活性和高选择性转化为高值化学品是多相催化中的长期挑战,近期,光催化表现出巨大的潜力。双氧水是光催化甲烷液相氧化制高值化学品常用的氧化剂,其与光生电子反应生成羟基自由基或过氧化氢自由基是有效的活化方式,但同时存在其与光生空穴反应生成水和氧气的副反应,极大降低了双氧水的利用效率。基于此中国科学技术大学化学与材料科学...

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