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光(电)催化在氨氮污染物去除方面显示出广阔的应用前景,引起高度关注。目前广泛采用的光(电)催化剂,如TiO2,主要通过加入大量氧化还原剂(如氯化物,过硫酸盐等)产生的自由基物种(如氯氧自由基,硫氧自由基)来间接去除氨氮污染物。这种自由基介导的间接去除策略往往表现出选择性差、电流效率低等问题。另一方面,氧化还原剂的加入不仅增加了经济成本,还容易造成二次污染。
项目介绍:围绕电催化氧化NO产硝酸盐耦合水分解制氢的减污产能技术路线,在设计电极材料及探讨反应机理等方面开展工作。针对氧化NO与氧化H2O竞争,提出表面活性氧物种吸附和转化的化学描述符,提高电催化氧化NO活性和硝酸盐生成的选择性。通过原位表征和理论计算考察位点的电子自旋结构和几何构型,探讨电催化氧化NO反应中氮氧键连和氧迁移过程的电子传递机制,阐明催化循环过程的NO氧化反应机理。
Cu/SSZ-13是满足我国柴油车NOx达标排放最具应用前景的催化材料,但在真实柴油车尾气条件下依然面临三类主要的失活问题:高温水热稳定性差、易SO2和碱(土)金属中毒,这些问题已成为推动Cu/SSZ-13进一步广泛应用的重要障碍。针对以上问题,本项目拟采用实验结合理论计算的手段,揭示SCR气氛下Cu/SSZ-13三种失活效应的共性特征和相互影响机制。在此基础上,通过包覆疏水性介孔硅基复合氧化物、...
共价有机框架(COFs)是一类多孔结晶的有机聚合物,具有结构易裁剪和功能易调控的特点,在光电材料、环境与能源催化等诸多领域中有重要的应用前景。然而有机聚合物通常具有低的介电常数,受光激发后产生激子(光生电子-空穴对)而不是自由电荷载流子(光生电子和空穴)。光生电子和空穴之间的静电库仑相互作用通常会产生强烈的激子效应,极大地阻碍激子解离和自由电荷载流子的生成,进而导致低的催化活性。因此,减小激子效应...
不饱和氮杂环是重要的有机合成中间体,广泛存在于药物、生物活性分子以及天然产物骨架中。饱和氮杂环的氧化脱氢(ODH)是合成不饱和氮杂环高效简洁的方法。传统基于过渡金属热催化ODH过程往往使用化学计量且环境不友好的氧化剂,存在选择性低、官能团兼容性差等弊端。因此,如何实现温和条件下不饱和氮杂环高效氧化脱氢过程是合成和催化领域关注的研究热点。
绿色生化过程研究部成立于2022年,罗建泉研究员担任研究部主任,万印华研究员担任研究部学术主任,下设生物膜分离技术与应用、高固多相生物反应工程、酶制剂和生物合成工程、天然产物生物炼制、发酵清洁生产与光合反应工程等课题组。研究部基于保障人民生命健康和实现 “双碳”国家战略目标,面向医药、食品和化工等领域的实际生产需求,重点开展生化过程原料绿色化、过程绿色化、产品绿色化及相关原创理论的研究,突破生物催...
离子液体与低碳能源研究部(ILC)于2001年成立。研究部面向国家重大需求和国际科学前沿,以离子液体及绿色过程创新为核心,开展战略性、先导性、前瞻性变革性技术攻关及共性科学基础研究,形成了从基础到应用的研发新模式,建成了多学科交叉、产学研结合的研发团队,促进了成果转移转化及示范工程的建立,引领了绿色过程的转型升级。 离子液体作为新一代绿色介质和功能材料,为解决资源、能源、材料、环境等重大问题提供...
介科学研究部以介科学为核心,致力于解决过程工程的共性基础与前沿问题,建立多相复杂系统的多尺度理论、高效准确的模拟方法和实验手段,推动过程工业研发模式的变革和绿色化、智能化转型升级。研究对象包括:气固、气液等多相系统、湍流、颗粒流等复杂流动系统,以及材料、生物等领域的复杂系统。
组蛋白修饰作为表观遗传信息的主要载体之一,具有调节细胞内基因表达的功能。其中研究较多的H3K36位点甲基化通常被认为是富集于基因间区和基因区的活性标记,其功能包括参与细胞活动,DNA损伤,转录起始,RNA剪切,RNA m6A修饰等。
CO2既是温室气体,也是一种可再生碳资源。将CO2转化为高值化学品和燃料是目前减少碳排放的主要途径之一。
目前CO2加氢制长链烯烃基本是在高压条件下才能实现,近日,中国科学技术大学曾杰教授研究团队报道了一种Cu-Fe催化剂,可在常压下催化CO2转化为长链烯烃。
将CO2转化为低碳化学品是目前实现碳减排最有潜力的方式之一。近日,加拿大滑铁卢大学陈忠伟院士、余爱萍教授和Luis Ricardez-Sandoval教授,以及华南师范大学王新研究员共同报道了一种Sn-Bi双金属催化剂,用于电催化CO2为甲酸盐。
甲烷干重整催化剂通常存在结炭导致失活的问题,近日,上海大学张登松教授课题组近日报道了一种镍钴催化剂,用于甲烷干重整过程。
乙烷是页岩气中第二含量高的烃类气体,利用页岩气中捕集的大量乙烷和CO2转化为合成气,为CO2捕集和利用提供了一种新方案。近日,西马其顿大学Maria A.Goula课题组报道了一种高度稳定的镍钙钛矿催化剂,用于促进CO2和乙烷转化成合成气。
基于“3060”双碳目标,目前我国CO2电催化还原合成化学品仍处于研发或小规模示范阶段,CO2资源化利用技术亟待发展。近日,中国科学院化学研究所韩布兴院士课题组报道了利用一种多孔有机笼改进的CuO催化剂,可用于电催化CO2还原为多碳产物。

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