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搜索结果: 1-15 共查到催化反应工程 水相关记录74条 . 查询时间(0.687 秒)
近期,中国科学技术大学环境科学与工程系、苏州高等研究院在单原子催化水污染控制方面取得新进展,揭示了限域单原子催化促进污染物降解的新机制,并构建了高效的限域单原子类芬顿催化体系。研究成果以“Nanoconfinement steers nonradical pathway transition in single atom Fenton-like catalysis for improving ox...
2024线4月19日,中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心曾杰教授和耿志刚教授研究团队,在《自然·可持续性》(Nature Sustainability)发表了题为“Synthesis of hydroxylamine from air and water via a plasma-electrochemical cascade pathway”的文章。该研究提出了等离子体-电化学级联催化新...
本发明涉及一种适用于高效转化碳水化合物制备5-羟甲基糠醛的含铌化合物催化剂,其对糖脱水制备HMF有很高的活性和选择性,是一种制备HMF的理想催化剂。反应在比较温和的条件下进行,目标产物HMF即可得到比较高的收率,该催化剂环境友好,易于分离回收,可以重复使用,操作简便易行,且不会对设备造成腐蚀,是一种理想的制备HMF的固体酸催化剂,具有很强的工业应用意义。
一种水相催化氧化脂肪醇的方法,该方法以铋化合物负载的Pt为催化剂,分子氧或空气为氧源,水为溶剂,实现脂肪醇高效氧化为相应的酮或者羧酸。该催化过程不需要额外加入无机碱,反应条件温和、产物选择性高,催化剂可重复使用,具有重要的应用前景。
本发明涉及一种制备无水甲醛的方法。该方法采用铈基催化剂,由主活性金属、铈氧化物以及助催化剂组成。具体过程为:采用固定床反应器,甲醇进料浓度为10%~70%(体积计),进料空速为15~80ml/(g·s),在200°C~900°C下反应,甲醇转化率为65%~95%,甲醛收率50%~90%。本发明所涉及的制备无水甲醛的方法,催化剂制备简单,稳定性高,反应条件较为温和,无须在高温下进行,甲醇的转化率与甲...
高效可再生能源制氢是能源供应从“碳循环”到“氢循环”转变的核心技术之一。然而这一技术仍然面临能量转换效率低这一严峻挑战。能量之间的耦合增益效应是实现能量转换效率最大化的一种潜在途径,但仍需要探索能量耦合增益的物理机制和材料基础。对于电化学水氧化(OER)反应来说,电子是能量转换的载体,只有当体系内能量共同改变电子化学势时才能实现高效的能量耦合增益效应。对于电化学水分解反应来说,需要将电极极化到一个...
宁夏大学材料与新能源学院科研团队:光/电催化水净化技术团队。
本发明涉及一种由果糖基碳水化合物催化转化制备含氮化合物的方法。以廉价易得的果糖基生物质为主要反应原料,在120-300℃的氨的质子性有机溶液中发生反应,选择性生成2-甲基-5-羟甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、4-甲基咪唑含氮化合物,获得具有高经济价值的咪唑和吡嗪类精细化学品和药物中间体,具有成本低廉、低污染、反应步骤简单、反应工艺操作简便等显著优点。
一种水相催化氧化5-羟甲基糠醛制备2,5-呋喃二甲酸的方法,该方法以铋化合物负载的Pt或者Pd为催化剂,分子氧为氧化剂,水为溶剂,实现了5-羟甲基糠醛高效氧化为2,5-呋喃二甲酸,该过程不需额外加入碱,反应条件温和,氧化副产物少,催化剂可重复使用,具有重要的应用前景。
氢气作为高热焓、零碳排放的能源,在未来绿色能源社会中扮演着重要角色。通过电解水的形式将太阳能、水能、风能等可持续能源以电能的形式转化成化学能储存在氢气中是经济且绿色的产氢途径。碱水电解产氢可以避免酸腐蚀电极和催化剂的腐蚀溶解,达到高效制备纯氢的目的,同时可与其他工业半反应(氯碱化工)联用,颇具应用前景。相比于酸性环境中质子直接耦合电子的析氢反应(2H+?+ 2e-→H2↑),碱性介质中质子的缺乏需...
原子精确的团簇催化剂作为均相和非均相催化之间的桥梁,可以用于深入解析催化反应构-效关系。然而目前纳米团簇催化剂的非单一活性位点之间的协同作用机制鲜有报道。为此,青岛能源所团簇化学与能源催化研究组针对电解水制氢过程,首次深入探讨了双活性中心在水分解过程中氧耦合机理起到的关键作用,为电解水制氢过程提供有效的理论依据。研究利用高通量密度泛函理论,以碳载金属双原子簇为模型催化剂,发现7种异核和4种同核双原...
中国科学院化学研究所专利:水相无配体的过渡金属催化活性/可控自由基聚合方法
近日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部太阳能制储氢材料与催化研究组(DNL1621组)章福祥研究团队在铁基电催化水氧化机理研究中取得进展,以铁钒(FeV)双金属电催化剂作为研究模型,利用一系列原位表征技术结合理论计算揭示了水氧化过程中高活性水氧化物种为原位生成的高价铁(Fe4+)。
生物催化因绿色、温和、高选择性等特点,逐渐成为传统精细化学品制造的替代方法。而生物催化剂——酶,通常存在活性差、不稳定和难以回收利用等缺点。将酶固定化后能够提高酶的催化活性和稳定性,且可重复使用,这使得酶固定化成为有效的策略,对生物催化剂的工业化应用具有助推作用。

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