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  • 碳納米催化劑在乙苯直接脫氫反應中活性基團的作用機制

    近日,中國科學院大連化學物理研究所電鏡技術研究組副研究員劉岳峰等與意大利科學院ICCOM研究所主任研究員Giuliano Giambastiani等合作,在非金屬納米碳催化劑表面活性基團作用機制的研究中取得新進展。合作團隊以不同的sp2和sp3雜化比例的納米金剛石為催化劑,研究了乙苯直接脫氫制苯乙烯反應過程中納米碳催化劑表面活性基團的催化作用及再生機制。 苯乙烯是工業上合成樹脂、合成橡膠等聚合材料的重要單體,可以通過乙苯直接脫氫獲得。大量研究結果表明,納米碳催化材料的表面C=O基團可以實現乙苯分子的脫氫轉化,然而在不同的納米碳材料上表現出不同的反應本征活性,對活性氧基團所處的微環境影響并無科學的認識。 該工作中,合作團隊在前期高效納米碳催化材料的表面化學結構調控、可控合成與整體成型的研究基礎上(ACS Catalysis,2021;J. Hazardous Mater.,2021;Carbon,2020;J. Mater. ......閱讀全文

    碳納米催化劑在乙苯直接脫氫反應中活性基團的作用機制

    近日,中國科學院大連化學物理研究所電鏡技術研究組副研究員劉岳峰等與意大利科學院ICCOM研究所主任研究員Giuliano Giambastiani等合作,在非金屬納米碳催化劑表面活性基團作用機制的研究中取得新進展。合作團隊以不同的sp2和sp3雜化比例的納米金剛石為催化劑,研究了乙苯直接脫氫制苯乙烯

    亞納米尺度配位不飽和Zn催化乙苯脫氫研究獲進展

      亞納米尺度下原子級分散的金屬活性中心通常具有較強的C-H鍵活化能力,因其具有高表面能和熱力學不穩定性,在烷烴脫氫等高溫催化反應中較易燒結形成較大的納米顆粒,從而降低催化性能。因此,開發熱穩定性高的烷烴脫氫催化材料是烷烴脫氫領域的焦點。近期,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員劉洪陽

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    金屬所納米碳材料負載金屬催化劑研究獲進展

      積碳是催化劑在催化反應過程中普遍發生的現象,尤其是在乙苯直接脫氫體系中,反應物乙苯分子在金屬氧化物催化劑表面很容易快速的產生積碳,導致催化劑的失活。近期,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室催化材料研究部劉洪陽副研究員和蘇黨生研究員,利用乙苯直接脫氫過程反應中的積碳過程,巧妙地設計

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      近日,中國石化上海石油化工研究院研發的GS-DE二乙苯脫氫催化劑再次成功登陸美國市場,獲得陶氏化學公司第二次訂單。   二乙烯基苯是一種十分重要的交聯劑,廣泛應用于離子交換樹脂、離子交換膜、ABS樹脂等的高性能改性。多年來,陶氏化學公司一直在尋找性能更為優異的二乙苯脫氫制二乙烯基苯催化劑,中國石

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    金屬所蘇黨生研究員來理化所進行學術訪問

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    納米限域作用助力電催化碳碳偶聯

      由于世界范圍內人們對化石燃料的消耗以及過量開采,大氣中二氧化碳(CO2)水平持續升高,且已經對環境造成一定破壞。CO2過度排放帶來的問題之一就是全球氣溫升高,這將對人類未來以及地球環境造成深遠的影響。CO2電化學還原技術將清潔能源所產生的可持續電力以化學能的形式進行存儲,得到具有高附加值的化學品

    大連化物所等應邀發表納米金剛石碳催化綜述文章

      近日,中國科學院大連化學物理研究所能源研究技術平臺研究員蘇黨生團隊與意大利墨西拿大學(University of Messina)教授Gabriele Centi團隊、德國馬普化學能源轉化所、中科院金屬研究所等單位聯合發表綜述文章,總結了sp3雜化納米金剛石及其衍生物在催化領域的研究現狀與應用前

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      固體催化是化學工業的基石,也是實現能源轉化、環境凈化和清潔合成的核心技術。創制先進催化材料是開啟解決能源、環境問題之門的金鑰匙。   大連理工大學副教授、博士生導師趙忠奎,帶領“先進催化材料”研究組,在多項國家自然科學基金項目、遼寧省基金項目、教育部新世紀優秀人才支持計劃項目及企業合作項目等的資

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    氮摻雜缺陷納米碳材料催化臭氧氧化的機理研究取得進展

      近日,中國科學院過程工程所環境技術與工程研究部青年研究員謝勇冰、研究員曹宏斌與南伊利諾伊大學教授葛慶峰合作,基于密度泛函理論(DFT)計算和機器學習等方法,探究了氮摻雜缺陷納米碳(N-DNCs)材料表面臭氧(O3)活化與單線態氧(1O2)的生成機制,并在此基礎上建立了催化劑表面性質與O3活化活性

    中科大提出合成多孔摻雜碳納米材料新途徑

      日前,中國科學技術大學教授俞書宏和梁海偉團隊設計出一種過渡金屬鹽催化有機小分子碳化的合成新途徑,實現了在分子層面可控的宏量合成多孔摻雜碳納米材料。研究成果發表在7月27日出版的《科學進展》上。  有機小分子因其存在廣泛、種類多樣、元素豐富,是一種理想的制備碳納米材料的前驅體。但在高溫下,有機小分

    “甲苯乙烯高效擇形烷基化催化劑及技術”通過成果評價

      12月13日,我所低碳烴綜合利用及沸石催化材料研究組(DNL0804組)朱向學研究員、謝素娟研究員和陳福存正高級工程師團隊與江蘇常青樹新材料科技股份有限公司共同開發的“甲苯乙烯高效擇形烷基化催化劑及技術”以視頻會議的方式通過了由中科合創(北京)科技成果評價中心組織的科技成果評價。  會上,朱向學

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    原子級分散PtSn烷烴脫氫催化劑實現高效工業脫氫制烯烴

      金屬所沈陽材料國家研究中心聯合研究部劉洪陽副研究員和研究生張家雲等人組成的納米碳材料負載金屬催化劑研究小組與北京大學馬丁教授、香港科技大學王寧教授等團隊合作,通過金屬鉑(Pt)與富缺陷石墨烯載體之間相互作用的調控以及第二組分錫(Sn)的引入,在納米金剛石/石墨烯碳載體上制備出原子級分散的全暴露P

    金屬所在納米碳材料負載金屬催化劑研究中取得進展

      負載型金屬催化劑在整個工業催化領域發揮著十分重要的作用。然而,作為負載型金屬催化劑,載體材料對活性金屬納米粒子催化性能的影響發揮著十分重要的作用。催化劑的載體能夠影響金屬納米粒子在其表面的分散情況、粒徑大小、暴露晶面等。同時,通過調變載體與金屬納米粒子之間的相互作用亦可以提高金屬納米粒子的催化活

    納米碳負載單位點金屬催化劑用于乙炔氫化反應獲進展

      中國科學院金屬研究所催化材料研究部副研究員劉洪陽和博士研究生黃飛等人組成的納米碳材料負載金屬催化劑研究小組與北京大學教授馬丁合作,通過調控金屬鈀(Pd)原子與碳載體之間的相互作用,在納米金剛石/石墨烯碳載體上制備出原子級分散的單位點Pd催化劑,進一步的研發發現該催化劑在催化乙炔高效選擇性加氫應用

    金屬所離子液體與納米碳的主客體型催化材料研究獲進展

      離子液體是一種液態有機鹽,是在一定溫度范圍內由離子組成的有機液體物質。其極性、親脂性、親水性、催化活性等性質可以通過陽離子和陰離子的改變而進行調變,因此也常被稱為“可設計的溶劑”。離子液體有許多優勢特性,例如:在常壓下幾乎無蒸汽壓,在使用、貯藏中不會蒸發散失,可以循環使用,不污染環境;有高的熱穩

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