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  • 大連化物所包信和院士團隊等揭示分子篩動態限域作用

    近日,大連化物所碳基能源納米材料研究組(DNL2102組)包信和院士、潘秀蓮研究員、焦峰副研究員團隊在合成氣催化轉化研究方面取得新進展,發現了合成氣轉化中分子篩動態限域作用,并揭示了其對產物選擇性的調控原理。 該團隊于2016年提出金屬氧化物和分子篩耦合的雙功能OXZEO催化劑設計概念,實現了高選擇性地生成C2=-C4=低碳烯烴(Science,2016)。此后,團隊就金屬氧化物和分子篩催化作用原理、雙功能匹配耦合機制開展研究,取得系列進展(Angew. Chem. Int. Ed.,2018;Angew. Chem. Int. Ed.,2019;Angew. Chem. Int. Ed.,2020;Nat. Commun.,2022;ACS Energy Lett.,2022)。OXZEO技術為煤、天然氣、二氧化碳的資源化利用提供了新技術平臺,受到廣泛關注和研究(Chem. Rev.,2021)。此外,該團隊與我所劉中民......閱讀全文

    研究人員發現合成氣轉化中分子篩動態限域作用

    近日,中科院大連化學物理研究所(以下簡稱大化所)包信和院士、研究員潘秀蓮、副研究員焦峰團隊在合成氣催化轉化研究方面取得新進展,發現了合成氣轉化中分子篩動態限域作用,并揭示了其對產物選擇性的調控原理。相關研究成果發表在《國家科學評論》。 該團隊于2016年提出金屬氧化物和分子篩耦合的雙功能OXZE

    大連化物所包信和院士團隊等揭示分子篩動態限域作用

      近日,大連化物所碳基能源納米材料研究組(DNL2102組)包信和院士、潘秀蓮研究員、焦峰副研究員團隊在合成氣催化轉化研究方面取得新進展,發現了合成氣轉化中分子篩動態限域作用,并揭示了其對產物選擇性的調控原理。  該團隊于2016年提出金屬氧化物和分子篩耦合的雙功能OXZEO催化劑設計概念,實現了

    分子篩限域傳質機制研究獲進展

      近日,中國科學院精密測量科學與技術創新研究院鄭安民研究團隊在沸石分子篩限域擴散領域取得新進展。該研究利用分子篩限域環境實現長鏈烷烴分子自由度的精準調控,通過分子“懸浮”效應實現其超快擴散。相關研究成果發表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。  亞納米級別的多孔材料是

    分子篩限域傳質機制最新研究進展

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    MFI型分子篩限域環境下芳烴受阻運動機理揭示

    近日,中科院大連化物所固體核磁共振及前沿應用研究組(510組)侯廣進研究員、陳魁智研究員團隊,利用固體核磁共振(ssNMR)技術,研究了客體芳烴分子運動行為,并對分子篩孔道的限域效應提出了新的理解。分子篩獨特的微孔孔道結構賦予其限域效應,對吸附分離和擇型催化發揮重要作用。通常,分子篩限域效應隨吸附分

    研究揭示分子篩納米孔道金屬團簇限域遷移團聚理論機制

      近日,中國科學院大連化學物理研究所葉茂與劉中民團隊,聯合福州大學教授鮑曉軍與朱海波團隊,在分子篩納米孔道傳遞領域取得重要進展。  大量工業催化研究與實踐表明,分子篩限域納米孔道能夠精準調控客體分子的擴散與遷移動力學,從而提高催化劑的活性、選擇性與穩定性。深刻理解并定量描述分子篩孔道內客體分子的限

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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

    武漢物數所等在分子篩限域孔道溶劑化效應方面取得進展

      中科院武漢物理與數學研究所波譜與原子分子物理國家重點實驗室鄧風研究組與臺灣原子分子所的劉尚斌研究組合作,在沸石分子篩納米限域孔道中溶劑化效應的研究方面取得進展,揭示了在分子篩限域孔道中同一種被吸附分子之間存在著特殊的溶劑化效應,從而有效增強分子篩的表觀酸強度。該研究結果已于近期發

    納米限域研究取得新進展

      分子在納米孔道限域環境中擴散和反應顯示了非常獨特的物理化學特性,理論工作者已經進行了大量的計算和模擬。近日,中科院大連化學物理研究所包信和研究員帶領的“界面和納米催化”研究組(502組)在自行研制的一套與固體核磁共振儀耦合的動態催化反應系統中,采用激光誘導超極化129Xe技術,首次在模擬催化

    芳烴進出分子篩孔道展現亞單胞拓撲柔性研究獲進展

      近日,中國科學院精密測量科學與技術創新研究院鄭安民研究團隊和清華大學陳曉、張晨曦、魏飛研究團隊合作在亞納米尺度下原位研究分子吸附擴散機制方面取得重要進展。研究采用分子篩皮米電鏡原位成像策略并結合從頭算分子動力學模擬,實現了小分子吸脫附行為和分子篩骨架結構動態演變的原位實時觀測。首次發現了剛性分子

    分子篩皮米電鏡原位實時觀測小分子吸脫附行為

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    亞納米尺度下原位研究分子吸附擴散機制獲進展

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    揭示甲醇制烯烴反應中的多尺度動態交互作用機制

    近日,中科院大連化學物理研究所劉中民院士、研究員魏迎旭團隊在甲醇制烯烴(MTO)反應機理研究中取得新進展,揭示了SAPO-34分子篩催化甲醇和二甲醚轉化過程中反應—擴散—催化劑之間的多尺度動態交互作用機制,涵蓋了從菱沸石(CHA)籠或分子尺度,到單個催化劑晶體尺度,再到催化劑床層尺度的動態行為。相關

    氧化物氧化物界面作用中局域限域效應和遠程溢流效應

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組包信和院士、傅強研究員團隊,在氧化物-氧化物界面作用研究方面取得新進展。該研究解構了氧化物-氧化物界面作用中的局域限域效應和遠程溢流效應。  氧化物被廣泛應用于多相催化領域,氧化物催化作用研究是多相催化中的重要方向。前期

    我所揭示甲醇制烯烴反應中的多尺度動態交互作用機制

    近日,我所低碳催化與工程研究部(DNL12)劉中民院士、魏迎旭研究員團隊在甲醇制烯烴(MTO)反應機理研究中取得新進展,揭示了SAPO-34分子篩催化甲醇和二甲醚轉化過程中反應—擴散—催化劑之間的多尺度動態交互作用機制,涵蓋了從菱沸石(CHA)籠或分子尺度,到單個催化劑晶體尺度,再到催化劑床層尺度的

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    華南師范大學物理與電信工程學院研究員徐小志與上海科技大學教授Zhu-Jun Wang、北京大學教授劉開輝、韓國蔚山科學技術學院教授丁峰合作,在低維材料的限域催化研究方面取得重要進展,原位發現了石墨烯在限域空間里的反常刻蝕、再生長行為。相關研究近日發表于Nano Letters。

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    實現Rh基催化劑的全尺寸調控與精準創制

    近日,中國科學院大連化學物理研究所副研究員楊冰等與大連理工大學研究員周思合作,在氣氛誘導動態調控催化劑再分散研究方面取得新進展。團隊揭示了氣氛、載體雙重作用下金屬原子的緩釋遷移機制,實現了Rh基催化劑全尺寸調控與精準創制,并進一步闡明了甲烷選擇性氧化反應中的尺寸特異性。相關成果發表在ACS Cata

    大連化物所石墨烯限域催化研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室在石墨烯限域催化及表面催化原位表征研究中取得新進展。利用實驗室自行研制的光發射電子顯微鏡/低能電子顯微鏡(PEEM/LEEM),并借助于美國Berkeley國家實驗室和Texas A&M University的相關科學裝置,姚運喜、傅強和包

    制備限域MOF材料用于高性能電解水反應

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488056.shtm 近日,中科院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊與中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員張濤團隊、浙江大學研究員侯陽團隊在電解水材料設計中取得新進展。研究人員制備了限域環境下的

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      近日,中科院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊與中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員張濤團隊、浙江大學研究員侯陽團隊在電解水材料設計中取得新進展。研究人員制備了限域環境下的NiFe MOF材料,實現了超低過電位(106 mV)和超高電解穩定性(大于150小時)的電解水過程。相關成果發表在《自

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    大連化物所發表二維材料限域催化進展報告

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員鄧德會和中科院院士包信和團隊在《先進材料》(Advanced Materials)上發表題為“二維材料限域催化用于能源轉化”(Confinement Catalysis with 2D Materials for Energy Con

    大連化物所多相催化的界面限域效應研究再獲進展

    PtNi雙組分催化體系中的表面NiO和次表層Ni催化CO氧化反應的協同作用機制  日前,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組在多相催化的界面限域效應研究中再次取得新進展。  在眾多的催化過程中,催化活性中心往往是配位不飽和的金屬原子,這些物種具有亞穩態、

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    2023年2月14日,中國科學院理化技術研究所江雷院士團隊張錫奇副研究員在Matter期刊發表了一篇題為“Regulating Interlayer Spacing of Aminated Graphene Oxide Membranes for Efficient Flow Reactions”的

    化物所多相催化界面限域效應研究受邀撰寫綜述文章

      近年來,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組在多相催化界面限域研究方向上開展的系列工作受到了國際同行的廣泛關注。近日受邀撰寫的綜述文章Interface-confined oxide nanostructures for catalytic oxidation

    大連化物所納米限域催化理論研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員肖建平、潘秀蓮和中科院院士包信和等基于碳納米管的納米限域催化理論研究取得新進展,相關結果在日前出版的《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 477?482)發表,并被選為亮點(spotlight)文

    基于量子限域離子超流體的神經信號傳輸過程

      傳統的Hodgkin-Huxley模型認為,神經信號傳輸是通過動作電位沿著神經元軸突進行傳播,動作電位是由K+/Na+在Na/K泵的離子擴散產生的,而其余大部分Na/K泵是靜止的。這種離子流體是熵驅動的無序流體,離子擴散過程需要消耗大量能量,類似于多米諾骨牌效應,傳播速度相對較慢(~1 m/s)

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