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金属铜因具有将二氧化碳还原生成多碳产物的特性,引起学界的广泛关注。但电催化二氧化碳还原反应(eCO2RR)的产物选择性、铜基催化剂稳定性及能源效率等问题是制约其工业化应用的核心瓶颈。实验结果表明,铜基催化剂的表面形貌在电催化二氧化碳还原反应条件下易发生变化,影响其催化机理和反应活性。因此,深入解析催化剂在反应条件下的微观结构和形貌变化特性,并研究其对反应性能的影响,对催化剂理性设计与优化具有重要意...
电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)被视为实现高质量“碳循环”的关键路径。其中,将CO2高效转化为含两个碳原子以上(C2+)的高附加值化学品具有经济价值。然而,现有Cu基催化剂面临高电流密度下传质受限导致活性下降以及催化层电解液“水淹效应”导致活性位点稳定性骤降两个难题。如何突破活性与传质之间的平衡关系成为领域的瓶颈。
中国科学院青岛生物能源与过程研究所与兰州化学物理研究所合作,基于少原子团簇催化剂精准可控的结构与金属聚集效应等优势,通过原子级活性位点的设计与多原子协同作用的调控,构建出氮化碳负载铜原子簇催化剂(Cu3/CN)。这一催化剂在苯选择氧化制苯酚反应中展现出优异的催化性能。
中国科学院上海药物研究所徐华强/尹万超团队联合临港实验室蒋轶团队、北京协和医院张抒扬团队,揭示了半胱氨酰白三烯受体CysLT2R与内源性配体LTD4的特异性结合模式,并在分子层面阐述了受体激活机制,为基于结构的药物设计与开发,提供了理论依据和结构基础,有望推动靶向CysLT2R创新药物的研发进程。
2025年4月9日,中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国团队与广州医科大学应仲富团队在Nature Metabolism期刊上发表了一篇题为The mitochondrial unfolded protein response inhibits pluripotency acquisition and mesenchymal-to-epithelial transition in somati...
金属氰胺化合物是有机-无机复合化合物体系。相比于O2−无机阴离子,准线型[NCN]2−作为有机阴离子功能基元,增加了金属氰胺化合物晶体结构的空旷度;长链结构的[NCN]2−能够调控金属位点电子离域性和配位环境。因此,金属氰胺化合物的这一特定结构可能出现氧化物中未观察到的独特电化学性质。这一特点可激发新的研究方向,并可为未来的电催化系统开发性能优越的新型催化剂。
金属氰胺化合物是一类有机-无机复合化合物体系。相比于O2−无机阴离子,准线型的[NCN]2−作为一种有机阴离子功能基元,增加了金属氰胺化合物晶体结构的空旷度,且长链结构的[NCN]2−能够调控金属位点电子离域性和配位环境。因此,金属氰胺化合物的这种特定结构可能出现氧化物中未观察到的独特电化学性质,这一特点可能会激发新的研究方向,也可以为未来的电催化系统开发性能优...
2025年4月2日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部氢化物能源化学研究中心(DNL1901组)陈萍研究员、郭建平研究员团队联合甬江实验室常菲研究员、华中师范大学饶立副教授,制备出原子级分散的负载型氢化钡催化剂,在室温条件下实现高效催化甲苯及衍生物的氢氘同位素交换反应。
2025年3月30日,国家重点研发计划“循环经济关键技术与装备”重点专项“典型失效多金属催化剂金属回收及污染控制技术与示范”项目启动暨实施方案论证会在京顺利召开。项目由过程工程所牵头,清华大学、中石化石油化工科学研究院有限公司、贵研资源(易门)有限公司、有研资源环境技术研究院(北京)有限公司、江苏北矿金属循环利用科技有限公司、中国石化催化剂有限公司、云南贵金属实验室有限公司、铁岭贵鑫环保科技股份有...
中国科学院生态环境研究中心刘睿课题组在活性H的生成和表面迁移行为原位追踪方面取得重要研究进展,该研究成果以“Reactive Hydrogen Species Behaviors on Pd/TiN: In situ SERS Guided Regulation for Chemoselective Hydrogenation”为题,在线发表于Angew Chem Int Edit期刊上,并被选为...
丙烯被广泛用作生产塑料、织物、洗涤剂和其他化学品的化学原料。丙烷脱氢(PDH)反应能够产生丙烯和氢气,目前已经实现工业化,以弥补丙烯日益增长的需求缺口。由于PDH反应是吸热反应,传统催化工艺中该反应需要在高温(550-750℃)下进行来克服热力学障碍。这不可避免地会导致许多不良后果,如催化剂烧结和积碳等。降低反应温度将节省大量能源,避免不必要的副反应,并防止催化剂的热失活。为了突破热力学限制并实现...
锂硫电池以硫转换反应为核心,具有高能量密度和成本优势,是下一代储能技术颇有潜力的候选者之一。但在实际运行过程中,硫转换反应的动力学通常较为缓慢,限制了电池的实际性能。单原子催化剂尤其是新兴的高熵单原子催化剂能够提升硫转换反应动力学,但其背后的化学机制尚未明晰,常被简单归结为协同或熵增效应。这阻碍了单原子催化剂的设计与性能优化。
臭氧(O3)作为室内环境中的主要氧化剂,可通过打印机、空气净化器等设备释放或经通风系统由室外渗入,其与清洁剂中挥发性有机物(VOCs)的快速反应是二次有机气溶胶(SOA)的重要来源。这类气溶胶因粒径微小(通常小于1微米)可深入人体肺部,且可能携带硝基、过氧基等毒性官能团,对呼吸系统及心血管健康构成潜在威胁。然而,现有研究对清洁剂中单萜烯、苯并噻唑类物质与臭氧反应生成颗粒物的化学组成实时动态监测,以...
全球废塑料的快速增长,产生了严重的环境污染和资源浪费。目前物理回收所得产品价值较低,而化学回收作为一种能够实现废塑料循环能源转化的方式,受到广泛关注。基于此,中国科学院上海高等研究院王慧研究员和罗虎高级工程师研究团队,提出了废塑料升级利用制石脑油,经蒸汽裂解生产乙烯单体,构建了废弃聚乙烯塑料的循环再生和闭环利用体系(J. Am. Chem. Soc., 2023);并在此基础上,进一步设计了非贵金...
中国科学技术大学康彦彪教授研究团队开发了一种利用超级电容器辅助的电光还原催化体系,为解决由聚四氟乙烯和PFASs降解困难引发的环境问题提供了更多的可能。该项成果于2025年3月13日在线发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)。

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