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  • 將鎳納米顆粒用作高效氨分解制氫催化劑

    以鈉型ZSM-5分子篩為載體,在啡咯啉配體絡合作用下制備均勻分散于ZSM-5分子篩的鎳納米顆粒,用作高效氨分解制氫催化劑。 隨著溫室氣體排放的增加和惡劣氣候的加劇,人類尋找可替代化石燃料的新能源迫在眉睫。氫氣(H2)被認為是最清潔的能源之一。然而,氫氣體積能量密度低,爆炸極限范圍較大(4%-75%),運輸、儲存及使用安全性目前都面臨很大挑戰。將氫氣以其他物質化學組成的形式儲存即化學儲氫,將很大程度上解決這一困境。氨氣(NH3)具有較高的含氫比,且在10個大氣壓或-33.4℃即可以液態形式存在,體積能量密度高、易于儲運。更重要的是,氨氣在空氣中不易燃,且自身不含碳,在分解制氫過程中無任何溫室氣體排放。因此,氨氣成為理想的氫氣載體,只需一種有效的催化劑將其分解即可制得氫氣。 于此,哈爾濱工業大學(深圳)開發了一種高效穩定的鎳基催化劑用于氨氣的分解制氫反應。該制備方法首先將鎳前驅體和啡咯啉配體結合制得較穩定的鎳金屬配位化合......閱讀全文

    多元金屬納米顆粒管及復合納米催化劑的設計取得進展

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    錫納米顆粒催化劑可高效轉化CO2

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    “單顆粒軟包裹”可用于模板法制備金屬納米催化劑

    西安交通大學生命學院方吉祥教授團隊基于前期對模板合成法及前驅體在模板介孔通道中遷移擴散機理的深入研究,提出了“單顆粒軟包裹”策略用于模板法制備三維復合金屬納米催化劑。4月4日,相關研究成果發表在NANO LETTERS上。研究以介孔 Au NP@mSiO2顆粒為硬模板,利用不溶解金前驅體(氯金酸)的

    高活性低硅鋁比中空ZSM5沸石催化劑的聯合研究獲進展

      近期,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心生物基材料與仿生構筑研究部博士矯義來與英國曼徹斯特大學博士范曉雷和Carmine D’Agostino合作制備出高活性低硅鋁比中空ZSM-5沸石催化劑,研究成果在化學期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie Internation

    分子篩催化甲烷選擇性氧化研究獲進展

    近日,中科院精密測量院徐君和鄧風研究團隊聯合英國卡迪夫大學等合作者,在甲烷選擇性氧化研究方面取得重要進展。開發了金(Au)負載的ZSM-5分子篩(Au/ZSM-5)催化劑,實現了在氧氣條件下催化甲烷高選擇性氧化為甲醇和乙酸的催化反應過程,并對其催化機制進行了深入的研究。相關研究成果發表在《自然—催化

    我所揭示雙功能催化劑緊密程度關系機制

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202204/t20220425_6438611.html  近日,我所理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊、碳基能源納米材料研究組(DNL2102組)焦峰副研究員等與大連理工大學曲振平教授團隊就甲醛氧化消除

    2024未來科學大獎揭曉,單原子催化領域巨匠再登JACS

      鈀(Pd)基單原子催化劑(SACs)對炔烴的半氫化反應表現出優異的選擇性,但大多數Pd位點與載體的高電負性原子(如N、O和S)配位會導致Pd位點的電子密度降低,從而削弱反應物的吸附,降低催化性能。通過改變配位結構構建Pd單原子位點豐富的外殼電子環境,為提高催化劑效率和優異的烯烴選擇性提供了新的機

    納米催化劑讓水“燃燒”

        研究人員使用新的納米催化劑,利用陽光將水分子分解,最終制出氫氣燃料  技術總是在尋找各種方法,使能源更容易地變“綠”。前不久,來自美國紐約州的研究人員制造出了一種新型長效催化劑,能夠利用太陽光的能量,經過一系列反應,最終產生氫氣。氫氣是一種無碳燃料。  《科學》雜志在線報道稱

    利用納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術對藥物輸送納米顆粒...

    利用納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術對藥物輸送納米顆粒進行直接觀察、測定大小和計數簡介 納米顆粒在藥物輸送中的應用持續迅猛發展。 納米顆粒可提供優良的藥代動力學特性、長效和緩釋以及特定細胞、組織或器官的靶定。 可利用的能用于疾病治療的新生物活性化合物的發現速度在不斷遞減,這推動了人們對納米顆粒

    納米顆粒跟蹤分析技術對藥物輸送納米顆粒的觀察

    納米顆粒在藥物輸送中的應用持續迅猛發展。?納米顆粒可提供優良的藥代動力學特性、長效和緩釋以及特定細胞、組織或器官的靶定。?可利用的能用于疾病治療的新生物活性化合物的發現速度在不斷遞減,這推動了人們對納米顆粒藥物輸送的關注。?每年進入市場的新藥越來越少,利用納米顆粒的多用途和多功能結構進行藥物輸送的興

    我所實現甲烷低溫高效直接催化轉化制甲酸

      近日,我所催化基礎國家重點實驗室二維材料與能源小分子轉化創新特區研究組(05T6組)鄧德會研究員和于良副研究員團隊在甲烷低溫轉化制含氧化合物研究中取得新進展,發現ZSM-5孔道晶格限域的配位不飽和Fe位點可在溫和條件下直接催化甲烷高效定向轉化制甲酸。  甲烷是一種重要的化石能源,廣泛存在于天然氣

    ZSM11與ZSM5的骨架結構哪個更穩定

    根據文獻來看是ZSM-11骨架結構更穩定。臧玉魏等采用水熱法合成法合成了ZSM-11和ZSM-5分子篩,采用一步離子交換法制備了改性ZSM-11和ZSM-5系列催化劑。通過X射線衍射、電感耦合等離子體發射光譜和紅外光譜對催化劑進行表征。結果表明:ZSM-5型催化劑負載的離子量高于ZSM-11型催化劑

    納米顆粒的分散技術

    ? ? 顆粒分散是指粉體顆粒在液相介質中分離散開并在整個液相中均勻頒的過程,根據分散方法的不同,可分為以下幾種:一、機械攪拌分散主要借助外佛羅里達剪切力或撞擊力等機械能,使納米粒子在介質中充分分散,通過對分散體系施加機械力,引起體系內物質的物理、化學性質變化以及伴隨的一系列化學反應來達到分散目的,但

    納米顆粒識別血管斑塊

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    顆粒分散是指粉體顆粒在液相介質中分離散開并在整個液相中均勻頒的過程,根據分散方法的不同,可分為以下幾種:一、機械攪拌分散主要借助外佛羅里達剪切力或撞擊力等機械能,使納米粒子在介質中充分分散,通過對分散體系施加機械力,引起體系內物質的物理、化學性質變化以及伴隨的一系列化學反應來達到分散目的,但是研磨過

    研究開發出一種特殊的可溶性非均相鈀納米顆粒催化劑

      酰胺和α,β-不飽和酰胺是天然產物、藥物、農用化學品和功能材料中的重要結構單元。在形成酰胺鍵的眾多方法中,烯烴和炔烴的氫氨基甲酰化是制備酰胺和α,β-不飽和酰胺直接和原子經濟的方法。迄今為止,配體調控的鈀(Pd)催化烯炔烴氫氨基甲酰化可選擇性合成馬氏或反馬氏酰胺和α,β-不飽和酰胺。然而,目前烯

    大連化物所實現甲烷低溫高效直接催化轉化制甲酸

      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二維材料與能源小分子轉化創新特區研究組研究員鄧德會和副研究員于良團隊在甲烷低溫轉化制含氧化合物研究中取得進展,發現ZSM-5孔道晶格限域的配位不飽和Fe位點可在溫和條件下直接催化甲烷高效定向轉化制甲酸。  甲烷是一種重要的化石能源,存在于天

    俄研究利用納米金催化劑制藥

      俄羅斯托木斯克理工大學學者與海外同仁們正在研制金催化劑,以便對生物燃料生產的主要副產品甘油進行加工。  利用各種生物質(油菜、玉米、橘皮)生產生物燃料時會形成大量甘油(每年達數千噸),其中大部分成為廢料,但俄學者提出,借助金催化劑,可將甘油變廢為寶。納米金催化劑金表面的催化氧化是從甘油中獲取醛、

    中國科大研制出直徑1納米的納米線催化劑

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心教授曾杰課題組與湖南大學教授黃宏文合作,研制出一種兼具優異的催化活性和穩定性的質子交換膜燃料電池陰極催化劑。日前,該成果發表于《美國化學會志》。  質子交換膜燃料電池具有零排放、能量效率高、功率可調等優點,是未來電動汽車中最理想的驅動電源。但它

    基于納米顆粒的疫苗平臺

      科研人員報告了一種基于納米顆粒的疫苗平臺,它能夠帶來針對多種病原體的免疫力。對正在進化的病原體和突然的疾病暴發的有效響應需要安全而有效的疫苗,能夠迅速且在床邊按需生產。Daniel Anderson及其同事開發了一個基于納米顆粒的疫苗平臺,這些納米顆粒是由大的重復分支的分子組成,它們聚集并俘獲了

    定點“爆破”的納米顆粒藥物

      以納米藥物制藥劑為基礎的納米微粒藥物輸送技術是當今藥學的重要發展方向之一。雖然納米技術問世不久,但在醫藥領域,致力于分子水平上的研究已有較長歷史。本文介紹利用納米顆粒為載體實現對藥物的選擇性釋放,用于肺腫瘤的治療。  納米粒子作為載體的藥物可以用來防治肺癌:來自德國的NIM和

    納米顆粒如何加速醫學研究?

      近年來,科學家們在很多研究中都利用納米顆粒來進行疾病的治療和診斷等,比如有研究人員就利用納米顆粒開發出了能檢測胰腺癌的新型生物傳感器;那么近期納米顆粒還在哪些方面推動了醫學研究呢?本文中,小編對相關研究進行了整理,分享給大家!  【1】Nat Biotechnol:重磅!科學家開發出能攜帶CRI

    構建新型催化劑“納米片”雙功能材料

      近日,華北電力大學環境科學與工程學院教授汪黎東團隊構建了一種新型催化劑——二維鈷氮摻雜碳(2D Co–N–C)納米片,該納米片體現出雙功能,可在濕法脫硫中使硫資源實現高效回收,并使脫硫過程中吸附的汞離子(Hg2+)受到限制。相關成果2月24日在線發表在《環境科學與技術》上。  在許多大型燃煤電站

    FNP制備有機納米光催化劑

      瞬時納米沉淀法(Flash Nanoprecipitation, FNP)采用多通道的渦流混合器系統實現良溶劑與反溶劑的快速、可控混合,基于動力學調控納米聚集體的形核與生長過程,是一種低成本、可連續運轉、易規模化的納米材料制備方法。華東理工大學朱為宏教授課題組前期創新采用FNP方法成功地實現了對

    山西煤化所分子篩形貌調控研究取得重要進展

      分子篩材料因具有獨特的孔道結構已被廣泛應用于石油化工、煤化工和精細化工等領域。在吸附分離和催化反應過程中表現出突出的擇形效應,對產物分布有重要的調控作用,因此,合理設計分子篩顆粒的形貌是提高分子篩吸附和催化性能的重要途徑,特別是將剛性的分子篩晶粒組裝成理想的分子篩顆粒形貌具有重要的應用價值。目前

    單顆粒ICPMS應用-|-西紅柿吸收金納米顆粒

      伴隨著工程納米材料在各個不同產品和過程的使用不斷增加,人們開始對納米顆粒的釋放對環境和人類健康造成的影響產生了擔心。要研究納米顆粒對環境的影響,就必須探索納米顆粒如何通過在水和土壤中的遷徙而被植物吸收的。如果納米顆粒最終為食品作物所吸收,那么人類就直接面臨ENPs釋放造成的影響。   這項研究

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      《生物醫學光學快報》刊文稱,俄羅斯科學家發現一種能夠在心臟組織破損處聚集的納米顆粒,可用于評估心梗的嚴重程度,未來還可用其將藥物直接送至心臟。  圣彼得堡國立巴甫洛夫醫科大學專家德米特里·索寧解釋稱:“還需進一步研究這種納米顆粒的生物學分布、毒性及對心臟保護的有效性,以確定其可用于臨床治療。” 

    月球土壤怪異之謎:內含納米顆粒

      借助于同步加速器納米X線體層照相術,澳大利亞土壤學家馬萊克-扎比克對月球土壤樣本進行了研究,最后揭示出月球土壤一些怪異特征背后的機械學原理。納米X線體層照相術使用透射X光顯微鏡,用于研究納米材料,能夠拍攝納米顆粒的3D圖像。   1969年,“阿波羅11”號宇航員登上月球。在月球塵土層中,他們發

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