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  • 新技術大幅提高硝酸鹽電還原合成氨生產效率

    記者5月10日從中國科學技術大學獲悉,該校曾杰教授和耿志剛教授研究團隊針對硝酸鹽電還原合成氨反應,設計了一種串聯催化劑,通過耦合銅單原子催化劑與四氧化三鈷納米片,調控硝酸鹽電還原過程中中間體的吸附能,從而促進硝酸鹽電還原合成氨過程。相關成果日前發表在《自然·通訊》上。將廢水中的硝酸鹽通過電催化還原到氨,不僅是一種廢水處理的有效方式,也是一種可持續合成氨極具前景的方法。然而,硝酸鹽電還原過程中涉及多種含氮中間體的吸附和轉化,吸附構型的多樣性使單一催化劑難以同時滿足對于中間體的優化吸附。目前廣泛報道的銅基催化劑雖然有利于硝酸鹽的吸附,但銅基催化劑面臨的關鍵問題之一,在于亞硝酸鹽的過度積累容易導致催化劑的失活,也不利于后續加氫步驟的進行,限制了產氨率的進一步提高。研究人員將氧化鈷納米片均勻負載于銅單原子催化劑表面,隨后的電化學測試結果表明,在硝酸鹽電還原反應中的產氨速率,相比于單獨的銅單原子催化劑和氧化鈷納米片分別提高了2.2倍和3.......閱讀全文

    總氮丶氨氮丶硝酸鹽氮丶亞硝酸鹽氮丶凱式氮分不清楚?

    在污水處理廠里除了COD以外同樣具有綜合性的污染指標的衡量標準還有一系列與氮有關的指標:游離氨態氮(NH3-N)丶銨鹽態氮(NH4+-N)丶硝酸鹽氮(NO3-N)丶亞硝酸鹽氮(NO2-N)丶總氮(NT)丶總凱氏氮(TKN)丶尿素、氨基酸、蛋白質、核酸、尿酸、脂肪胺、有機堿、氨基糖等含氮有機物,看到這

    什么是電催化

    電催化設備又叫電催化氧化設備,是基于電化學技術原理的一種處理高濃度、難降解、有毒有機污染物的專用設備。電催化設備主要用于高濃度有機廢水有機物降解處理和有機毒物的分解處理。該設備技術方法是當今廢水處理的熱點,是處理高濃度有機廢水處理的新工藝。

    電化學合成氨研究取得進展

    氨在農業生產和下一代無碳能源體系中發揮著重要作用。可再生能源驅動的電催化還原硝酸鹽(NO3–)合成氨(NH3),是實現氨生產脫碳和氮資源循環利用的有效途徑。然而,緩慢的反應動力學與競爭性的析氫反應是電化學合成氨面臨的主要挑戰,研制高性能催化劑和電解器件是提升電化學合成氨性能,以及促進其實際應用的關鍵

    科學家證明從電催化脫硝轉向合成氨過程的必要性

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊在氮氧化物(NOx)轉化研究方面取得新進展,揭示了過渡金屬電催化脫硝的機理限制并強調了合成氨的重要性。相關成果發表在《自然—通訊》上。 NOx的處理是一個重要的環境問題,也是實現高效二氧化碳電還原的必要前提。團隊在前期的工作中開發了基于圖論的反應

    我所揭示電催化二氧化碳和硝酸鹽共還原制甲胺反應機制

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202307/t20230719_6812833.html  近日,我所催化基礎國家重點實驗室理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊在二氧化碳和硝酸鹽C-N偶聯轉化為高附加值產物研究方面取得新進展,揭示了CoP

    研究實現1000小時工業級電流密度制氨

      近日,中國科學院院士、中國科學院大連化學物理研究所研究員包信和團隊在電化學合成氨研究中取得新進展。研究團隊通過電化學原位重構策略,構建了高效電化學還原硝酸鹽合成氨的銅-氫化鈀(Cu–PdHx)界面活性位點,實現了膜電極電解器件中1000小時工業級電流密度制氨,并開展了合成氨電堆放大示范。相關成果

    關于酶催化的基本原理介紹

      原理  在自然界中,大約有三分之一的酶需要金屬離子作為輔助因子或活化劑。有些含金屬的酶,其所含的金屬離子,特別是鐵、鉬、銅、鋅等過渡金屬離子與蛋白質部分牢固地結合,形成酶的活性部位。這種酶稱為金屬酶,例如使大氣中游離的氮分子固定為氨的、含鉬和鐵的固氮酶;使底物氧化同時將氧分子還原為水的銅氧化酶;

    我所實現銅晶面串聯催化促進電化學還原硝酸鹽合成氨

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202306/t20230619_6779658.html  近日,我所催化基礎國家重點實驗室汪國雄研究員和包信和院士團隊在電化學合成氨研究中取得新進展,發展了一種原位衍生的高性能Cu納米片催化劑,提出了Cu晶面串聯催化促進

    中科院化學研究所在光電催化尿素分解方面取得新進展

    尿素氧化反應是環境氨氮廢水處理的重要途徑,同時也是光電化學水裂解制氫中廣受關注的陽極半反應。高效的尿素-亞硝酸鹽轉化有助于實現人工氮循環的閉環,建立可持續的氮經濟。然而,當前光電催化尿素分解研究中往往面臨著緩慢的碳?氮鍵解離動力學與低產物選擇性等問題。在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的支持下

    我國學者通過金屬鉍成功制備電催化合成氨的新型催化劑

      近日,張江實驗室上海光源科學中心司銳研究員與北京理工大學殷安翔教授課題組、北京大學張亞文教授/嚴純華課題組合作,依托上海光源BL14W1線站,利用原位XAFS探測技術,在非貴金屬催化劑提升電化學合成氨技術方面取得了重要進展,相關研究結果以“Promoting nitrogen electrore

    我所證明了從電催化脫硝轉向合成氨過程的必要性

      近日,大連化物所催化基礎國家重點實驗室理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊在氮氧化物(NOx)轉化研究方面取得新進展,揭示了過渡金屬電催化脫硝的機理限制并強調了合成氨的重要性。  NOx的處理是一個重要的環境問題,也是實現高效二氧化碳電還原(eCO2RR)的必要前提。肖建平團隊在

    新材料可實現高效催化葡萄糖電氧化反應

    葡萄糖二酸被廣泛的用于醫藥和工業生產,包括治療癌癥、降低膽固醇和作為尼龍-66的生產原料等,被認為是“最有價值的生物質精制產品”之一。近日,中國科學院大連化學物理研究所吳忠帥研究員團隊,與天津大學鞏金龍教授、阿德萊德大學喬世璋教授、大連化物所副研究員張波合作,發展了一種新型的葡萄糖電氧化反應二維高熵

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    納米多相催化劑驅動的氮循環電化學的研究進展

      2022年5月30日,Nano Research Energy(https://www.sciopen.com/journal/2790-8119)副主編,電子科技大學孫旭平教授發表題為“Recent advances in nanostructured heterogeneous cataly

    電催化有效的氫氣生產

    一組科學家通過使用高分辨率顯微鏡方法發現,電催化劑表面上的第一個原子層具有決定催化劑效率的化學變化。通過優化表面,可以加速水的電解。 電催化是電力行業將電能直接轉化為化學能的不可或缺的過程。這一點變得越來越重要,因為可再生能源產生的電能數量只能在日常消費波動的有限范圍內進行調整。例如,儲存過量電

    電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺具有結構敏感性

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員肖建平團隊在電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺選擇性研究方面取得新進展,發現了電催化一氧化氮還原合成氨和羥胺具有結構敏感性,為電催化高效可控合成羥胺和電合成催化劑的設計提供理論指導。相關成果發表在《美國化學會雜志》。羥胺是電催化經C-N偶聯合成氨基酸、尿素等高值化

    我國學者以MoS2為原料成功合成新型電催化合成氨催化劑

      近期,固體所環境與能源納米材料中心在常溫常壓下電催化氮氣還原方面取得新進展。利用催化劑和電解質的相互作用,在抑制催化劑產氫活性的同時,提高了其催化氮氣還原的能力。相關工作發表在期刊Advanced Energy Materials上。  氨是一種重要的化工原料,廣泛應用于工業、農業,同時,也是一

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    土壤中硝酸鹽及亞硝酸鹽的測定

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    尿液樣品凈化檢測硝酸鹽及亞硝酸鹽

    J.T.Baker做為SPE(固相萃取)技術的發源地,擁有龐大的應用文獻庫,為了使得廣大客戶更好的使用SPE這項越來越被廣泛應用的樣品前處理技術,自2011年5月開始,J.T.Baker將定期翻譯這些應用文獻。 《尿液樣品凈化檢測硝酸鹽及亞硝酸鹽》(Clean-up of Urine sa

    硝酸鹽和亞硝酸鹽的處理辦法介紹

      微電解填料化肥制造、鋼鐵生產、火藥制造、飼料生產、肉類加工、電子元件及核燃料生產等工業排放的廢水中,含有高濃度的硝酸鹽和亞硝酸鹽。某些含有有機氮或氨氮的工業廢水起初也許不含這些,但對這些廢水進行好氧生物處理時,就有可能轉化成硝酸鹽或亞硝酸鹽。  亞硝酸鹽是氮循環的中間產物,在水中的穩定性很差,在

    中國科學院最新成果:光電催化氨氧化反應研究新進展

      高效光電催化氨氧化反應對于太陽能制氫和氨氮廢水整治等領域具有重要意義。目前光電催化氨氧化反應主要集中于自由基介導的間接氨氧化策略,往往需要過量的氧化還原媒介(例如過硫酸鹽),導致低的電流效率。因此,如何實現高效光電催化直接氨氧化反應仍十分具有挑戰性。  在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的

    大連化物所實現雙原子催化位點的理性設計與高選擇性電催化合成氨

    近日,我所太陽能研究部太陽能制儲氫材料與催化研究組(DNL1621組)章福祥研究員團隊聯合計算和數據驅動催化研究組(511組)肖建平研究員團隊,在雙原子電催化劑(DACs)的理性設計與構筑方面取得新進展。研究團隊基于具有優異導電性和水穩定性的金屬有機框架材料(conductive MOF,cMOF)

    硝酸鹽的鑒別

    濃硫酸可以和硝酸鹽形成硝酸,濃硝酸和Cu反應生成NO2,是紅棕色氣體棕色環可能是硝酸氧化二價鐵形成三價鐵吸附在晶體上吧

    硝酸鹽還原試驗

    硝酸鹽還原試驗是檢驗技師考試的內容,醫學教育網搜集整理相關內容供大家參考。(1)原理:硝酸鹽還原反應包括兩個過程:一是在合成過程中,硝酸鹽還原為亞硝酸鹽和氨,再由氨轉化為氨基酸和細胞內其他含氮化合物;二是在分解代謝過程中,硝酸鹽或亞硝酸鹽代替氧作為呼吸酶系統中的終末受氫體。能使硝酸鹽還原的細菌從硝酸

    硝酸鹽還原試驗

    (1)原理:硝酸鹽還原反應包括兩個過程:一是在合成代謝過程中,硝酸鹽還原為亞硝酸鹽和氨,再由氨轉化為氨基酸和細胞內其它含氮化合物;二是在分解代謝過程中,硝酸鹽或亞硝酸鹽代替氧作為呼吸酶系統中的終末受氫體。硝酸鹽還原過程可因細菌不同而異。有的細菌僅使硝酸鹽還原為亞硝酸鹽,如大腸埃希菌等;有的細菌可使其

    亞硝酸鹽與亞硝酸鹽氮的區別

    亞硝酸鹽與食鹽一樣位白色透明的晶體,帶有咸味,易溶于水。亞硝酸鹽的主要成份是亞硝酸鈉,是一種允許使用的食品添加劑,在肉制品加工中作為發色劑使用,同時可增強肉類的鮮美感,還具有一定的抑菌效果。當人攝入量超過0.2克時,就會發生中毒癥狀,超過3克會導致死亡。亞硝酸鹽氮是水體中含氮有機物進一步氧化,在變成

    發色劑硝酸鹽和亞硝酸鹽的測定

    在食品加工過程中,經常使用一些化學物質和食品中某些成分作用,而使產品呈現良好的色澤,這些物質稱發色劑。常用的是硝酸鹽和亞硝酸鹽。亞硝酸鹽用于肉類制品中作為發色劑,肉類制品由于使用亞硝酸鹽而呈紅色,亞硝酸鹽是一種防腐劑能抑制微生物的生長。發色劑在食品中的作用:(1)可發色作用;(2)抑菌作用;(3)產

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    近日,我所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組(508組)吳忠帥研究員團隊,與天津大學鞏金龍教授、阿德萊德大學喬世璋教授、我所催化與新材料研究中心(1500組群)張波副研究員合作,發展了一種新型的葡萄糖電氧化反應二維高熵D-FeCoNiCu-LDH/NF電催化劑,通過高熵材料的多活性位

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