催化剂
-
事半功倍!北京化工大学&新南威尔士大学,新发EES!针状结构催化剂显奇效!
研究概述 无碳能源转换系统的开发对于应对全球能源和环境挑战至关重要。 基于此,2025年4月16日,北京化工大学严乙铭教授、杨志宇博士和新南威尔士大学谢江舟在国际期刊Energy …
-
浙江大学Nature子刊:Ag SAs改性ZnO,用于常压下气-固界面光热催化甲烷转化
使用经济的O2作为氧化剂,光催化CH4氧化成C1氧化物(CH3OOH、CH3OH和HCHO等)已成为研究热点。目前CH4的光催化选择性氧化主要采用批式气-液-固反应器,这需要加压操…
-
南航彭生杰教授,最新Nature子刊!
研究背景质子交换膜水电解(PEMWE)技术作为清洁能源转化的重要途径,其产业化应用受制于阳极析氧反应(OER)催化剂的高成本和低稳定性等关键瓶颈。目前,RuO2虽具有优于IrO2的…
-
提高27.55倍!四川大学,最新Angew!
将废弃塑料光催化转化为高价值的CO和CH3COOH是一种解决塑料污染问题的开创性策略。然而,这一过程目前面临着重大挑战,主要是由于催化剂活性的限制以及难以断裂C-C键。 2025年…
-
什么是单原子催化剂?
概述 根据催化体系中不同的相态,催化剂可分为均相催化剂和非均相催化剂。 均相催化剂原子利用效率高、活性位点均一、催化性能优异,但其稳定性差、难以回收并且成本较高、同时也易造成后续污…
-
单原子催化剂:催化科学的“原子级革命”
1. 什么是单原子催化剂? 单原子催化剂(Single-Atom Catalysts, SACs)通过原子级分散技术将金属原子孤立锚定于载体(如多孔碳、氮化碳、金属氧化物等),形…
-
如何制备单原子催化剂?
根据催化体系中不同的相态,催化剂可分为均相催化剂和非均相催化剂。 均相催化剂原子利用效率高、活性位点均一、催化性能优异,但其稳定性差、难以回收并且成本较高、同时也易造成后续污染 非…
-
33倍提升!北京大学,最新Nature子刊!
开发高效、低成本且耐用的催化剂用于氧还原反应(ORR)仍然是一个挑战,这限制了质子交换膜燃料电池(PEMFCs)的商业化应用。 2025年4月7日,北京大学夏定国在国际顶级期刊Na…
-
福州大学,登顶Science!
研究背景页岩气革命和“双碳”战略推动了丙烷脱氢(PDH)技术的快速发展,使其成为定向生产丙烯的主要路线。负载型Pt团簇是PDH技术中常用的催化剂,但在苛刻的服役条件下,Pt团簇易发…
-
中山大学ACS Catal.: 碱金属改性Pd团簇,促进HCHO和CO氧化
贵金属催化剂(Pt、Pd、Au、Rh等)因其高效去除气体污染物(VOCs、CO、CH4等)的特性而在环境催化中获得了广泛关注。 然而,在实际应用中水分子(H2O)经常被吸附在催化剂…
-
厚度影响!华东理工「国家杰青」团队,新发Angew!
研究概述 电化学二氧化碳(CO2)还原成多碳产品是将间歇性可再生电力储存为高附加值化学品的一种极具吸引力的途径。 氧化物衍生的铜(OD-Cu)因其对多碳(C2+)产物的可调选择性而…
-
陕西师范大学ACS Catal.:SBA-15约束高性能Ni3P,实现生物质衍生化合物低温加氢
生物质是地球上最丰富的可再生资源。通过合适的催化剂,可以将其转化为燃料和高价值的化学品。异质催化选择性加氢是精细化学品生产中最广泛使用的方法之一。 这个过程对于将生物质衍生的有机分…
-
低至0.11V!香港城市大学&北京大学郭少军,联手发表篇Nature子刊!
析氧反应的充电过电位是锂氧(Li-O2)电池能量转换效率的关键参数。迄今为止,通过催化剂设计实现低电位超降是该领域的一个巨大挑战,通常超过0.25V。 2025年4月9日,香港城市…
-
新型催化剂!他,师从冯守华院士,新发Angew!
研究概述 包含金属氮(MNx)基团的单原子催化剂在氧还原反应(ORR)中表现出良好的性能。 关于如何实现高效催化,对空间限域微孔环境的调控引起了广泛关注,但对于MNx单元而言,通过…
-
广州能源研究所,新发Nature大子刊!
研究概述 胺基的后燃烧二氧化碳(CO2)捕获几乎是一项成熟的捕获技术,有助于向净零碳排放过渡。然而,该技术涉及高温处理,导致其存在较高的再生成本。 在再生过程中合理使用催化剂,可以…
-
揭示机制!吉林大学崔小强团队,新发AFM!
在催化剂的晶格中,引入间隙非金属原子可以灵活调节其电子结构和催化性能。然而,由此产生的诱导拉伸应变通常会对氧还原反应(ORR)活性产生不利影响。 2025年3月31日,吉林大学崔小…
-
山大ACS Nano:双催化活性位点催化剂助力 Li-O2 电池
锂-氧电池具有超高的能量密度(~3400 Wh/kg),有望成为下一代电池。为了实现锂-氧电池的长循环寿命和高容量性能,合理调控放电产物Li2O2的形成和分解途径至关重要。 在此,…
-
华东理工大学JACS:抑制RuO2过氧化,平衡酸性水电解活性-稳定性
质子交换膜(PEM)水电解以其高电流密度、高效率和紧凑性,是一种有效的工业制氢策略。然而,目前仍缺乏有效的酸性析氧反应(OER)催化剂,因为碱性水电解中使用的最持久和活性的催化剂在…
-
新型催化剂!湖南大学谭勇文,新发AM!
研究概述在催化剂-电解液界面上,通过金属化活性位点来控制水的结构和动力学解离,并阐明其在操作条件下的机制,是析氢反应(HER)的一个关键创新。2025年3月18日,湖南大学谭勇文教…
-
300小时,几乎0衰减!中科大,新发Angew!
研究概述 设计高效且成本低廉的酸性析氧反应(OER)催化剂对于优化用于制氢的质子交换膜水电解槽(PEMWE)至关重要。 2025年3月17日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家…