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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。
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。
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。
高熔点催化剂,尤其是Co-W合金催化剂,在单壁碳纳米管的手性选择性生长方面展现出巨大的优势和潜力。然而,由于碳纳米管生长环境的复杂性,Co-W合金催化剂生长碳纳米管的一些重要的基本问题,如催化剂生长碳纳米管的真实物相结构和行为、碳纳米管-催化剂的动态界面关系以及碳纳米管的生长动力学等仍不清楚。最根本的原因是缺乏对碳纳米管生长过程和催化剂行为的原子尺度实时观察和研究。
近日,我校生化学院“双龙学者”特聘教授张振华课题组在碳一催化领域取得重要研究进展,相关成果在国际催化领域顶级期刊ACS Catalysis上在线发表题为“Unveiling the key factors in determining the activity and selectivity of CO2 hydrogenation over the Ni/CeO2 catalysts”研究论文。...
近日,王野教授&谢顺吉教授团队和汪骋教授团队合作,开发了自动化快速筛选电催化剂的新方法,并在CO2电催化还原方面取得重要进展,成果以“Fast Screening for Cu-based Bimetallic Electrocatalysts: Efficient Electrocatalytic Reduction of CO2 to C2+ Products on Magnesium-Cop...
近日,福建农林大学周顺桂教授团队在化学及环境领域权威期刊Angewandte Chemie International Edition上发表题为“Metal-Free Semiconductor-Based Bio-Nano Hybrids for Sustainable CO2-to-CH4 Conversion with High Quantum Yield”的研究论文。该论文开发了...
二氧化碳(CO2)等温室气体的大量排放是全球变暖等气候问题的重要成因。在“碳达峰碳中和”背景下,CO2加氢转化将成为缓解相关环境问题的重要策略之一。CO2加氢过程中,催化剂表面/体相的结构变化常常导致其几何结构和电子结构发生改变,从而影响其催化性能(ACS Catal.2022, 12,8007)。理解CO2加氢过程中的结构演变也有助于设计用于其他反应的高活性、高选择性催化剂。课题组前期工作中已通...
过氧化氢 (H2O2) 是一种需求量大的重要绿色氧化剂,已广泛应用于各种化工行业和废水处理。以蒽醌为催化剂,在氢气和氧气的条件下发生还原和氧化反应,是目前工业合成H2O2的主要工艺。但是,这种方法涉及多步反应、及提取和纯化等步骤,而且还需要复杂和大规模的基础设施等苛刻条件。
在温和条件下,将CO2转化为有价值的化学原料或液体燃料,对于减轻温室效应和实现碳中和具有重要意义。其中,光催化被认为是一种利用太阳能转化CO2的绿色技术。在众多光催化剂中,聚合氮化碳(CN)以其优异的化学稳定性和低成本被认为是最有希望实现工业规模利用的光催化剂之一。然而,已报道的CN基材料仍然存在催化位点不足和电荷分离能力有限的问题,限制了其在光催化中的进一步实际应用。因此,需要新的策略以提高CN...
手性季碳广泛存在于各种天然产物和药物结构中,其不对称催化合成是重要的挑战性研究前沿。尽管近年来各种环状的手性季碳的不对称合成被报道,但非环状的手性季碳的对映选择性合成一直发展缓慢,其主要原因是非环状手性季碳中心除了高度拥挤的化学环境外还面临构象柔性的挑战。
202年7月11日,中科院合肥研究院强磁场中心王辉课题组制备了超小铜纳米晶嵌入的氮掺杂碳纳米片催化剂(Cu/NC-NSs),用来实现高效电催化CO2RR。相关结果发表在国际期刊ACS Applied Materials & Interfaces上。
电催化CO2还原反应(eCO2RR)是缓解环境问题、优化高附加值化学品生产以及助力可再生能源储存的可行技术,可以说是”一石三鸟”。因此,如何设计和构建出能在工业水平运行的高效电催化剂具有重要的战略意义。具有π共轭的金属大环分子(如酞菁和卟啉)可以有效地以单分子形式锚定在sp2型碳材料上形成单分子异质结(SMH)电催化剂,其对eCO2RR展现出良好的催化活性。然而,已报道的此类催化材料主要聚焦于活性...
为了实现“碳达峰”、“碳中和”目标,将CO2转化成可利用的化学能源的“负碳”技术是世界各国关注的焦点。电催化还原CO2技术是通过外部电源不断的向体系提供高能的电子,进而攻击CO2,因此可以保证反应连续高效的发生。电催化可以利用再生能源作为电源,在比较温和的条件下(常温、常压)将CO2转化为可被利用的化学燃料。电催化技术具有成本低、易分离、灵活性强等优点,正成为国内外研究的热点。
离子液体与低碳能源研究部(ILC)于2001年成立。研究部面向国家重大需求和国际科学前沿,以离子液体及绿色过程创新为核心,开展战略性、先导性、前瞻性变革性技术攻关及共性科学基础研究,形成了从基础到应用的研发新模式,建成了多学科交叉、产学研结合的研发团队,促进了成果转移转化及示范工程的建立,引领了绿色过程的转型升级。 离子液体作为新一代绿色介质和功能材料,为解决资源、能源、材料、环境等重大问题提供...

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