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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。
磁性催化剂在电催化析氢和析氧方面具有重要应用前景,尤其是在碱性电解质中,含Ni、Co、Fe等磁性元素的催化剂表现出优异的催化活性、稳定性和价格优势。中国科学院宁波材料技术与工程研究所非晶合金磁电功能特性研究团队,前期以Al-Ni-Co-Mn-Y-Au非晶合金为前驱体,通过去合金化方法,研制出具有高活性的Ni-Co-Mn-Y-Au纳米多孔析氢催化剂,电催化活性达到70mV @10mA/cm2,塔菲尔...
电催化CO2还原反应是实现碳中和及碳循环的重要途径之一。在CO2还原反应(CO2RR)中,随着电子和质子转移数的增加,反应路径变得越来越复杂。而CO2还原为CH4的电催化过程涉及8电子转移。因此,探索该催化机理对于理解CO2RR具有重要意义。过渡金属Cu是实现电催化CO2转化为多电子还原产物的最有效的单金属催化剂。要实现该过程,需要解决两个关键问题:一是抑制碳-碳偶联反应,避免CO等副产物的形成;...
近日,重庆大学能源与动力工程学院工程热物理研究所廖强研究团队报道了一种无金属氮掺杂碳材料,可在低温下光热催化制氢。
2022年3月23日,国家发改委,国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,其中提到要探索开展可再生能源制氢在合成甲醇等行业替代化石能源的示范。近日,新加坡南洋理工大学刘文教授研究团队报道了一种Cu/W-CeO2催化剂,用于CO2加氢制甲醇,反应速度提升了10倍。相关成果发表于Applied Catalysis B: Environmental。

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