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2019科学突破:3D打印“呼吸器官” 棉花种子月球发芽
还原成高附加值产品,如化学原料和燃料,但这些方法无法实现永久性碳捕捉。 此次研究人员研发了一种液态金属电催化剂。这一液态金属催化剂基于无毒镓合金,能防止结焦,即固碳吸附于催化剂表面,降低催化剂的活性。研究团队随后将收集得到的固体产物制成超级电容,该超级...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191223_19498120.htm 2019-12-23

2019科学突破:3D打印“呼吸器官” 棉花种子月球发芽
还原成高附加值产品,如化学原料和燃料,但这些方法无法实现永久性碳捕捉。 此次研究人员研发了一种液态金属电催化剂。这一液态金属催化剂基于无毒镓合金,能防止结焦,即固碳吸附于催化剂表面,降低催化剂的活性。研究团队随后将收集得到的固体产物制成超级电容,该超级...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191223_19498116.htm 2019-12-23

南开一团队:解决困扰不对称催化领域半个多世纪难题
药舍曲林,抗血栓药波立维等。长期以来,科学家们一直想找到高效的方法,直接利用脂肪胺来合成手性胺类化合物。但脂肪胺极易引起金属催化剂失活,使得金属催化脂肪胺反应面临巨大挑战。 周其林院士和朱守非教授带领研究团队建立了一种新颖的双催化剂体系,其反应产物——...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191125_19391431.htm 2019-11-25

日本诺贝尔奖的“野望”和对未来世界科学领域地位的担忧
任助手时期,因发现与诺贝尔奖相关的不对称合成而开始接受政府给予的科研经费。1980年,野依良治与合作人员合成的BINAP配位体的金属催化剂能够精确地将潜手性分子中的对映体原子、基团或对映面区分,从而使手性分子的合成纯度大大提高,特别是BINAP-Ru络合物催化剂对于潜...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201910/t20191010_19240872.htm 2019-10-10

“水制氢”成本可显著降低
率地制备氢气,是当前国际科研的热点之一。近期,中国科学技术大学宋礼教授和江俊教授合作,创新思路设计出一种“松果结构”的铂金属催化剂,在制氢效果不变的情况下将铂金属的用量降低到传统商业催化剂的约1/75。日前国际知名学术期刊《自然·能源》发表了该研究成果。...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201906/t20190609_18810073.htm 2019-06-09

“水制氢”成本可显著降低
率地制备氢气,是当前国际科研的热点之一。近期,中国科学技术大学宋礼教授和江俊教授合作,创新思路设计出一种“松果结构”的铂金属催化剂,在制氢效果不变的情况下将铂金属的用量降低到传统商业催化剂的约1/75。日前国际知名学术期刊《自然·能源》发表了该研究成果。...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201906/t20190609_18809983.htm 2019-06-09

我国学者研制出显著降低“水制氢”成本的新型催化剂
率地制备氢气,是当前国际科研的热点之一。近期,中国科学技术大学宋礼教授和江俊教授合作,创新思路设计出一种“松果结构”的铂金属催化剂,在制氢效果不变的情况下将铂金属的用量降低到传统商业催化剂的约1/75。日前国际知名学术期刊《自然·能源》发表了该研究成果。...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201906/t20190608_18808624.htm 2019-06-08

我国学者研制出显著降低“水制氢”成本的新型催化剂
率地制备氢气,是当前国际科研的热点之一。近期,中国科学技术大学宋礼教授和江俊教授合作,创新思路设计出一种“松果结构”的铂金属催化剂,在制氢效果不变的情况下将铂金属的用量降低到传统商业催化剂的约1/75。日前国际知名学术期刊《自然·能源》发表了该研究成果。...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201906/t20190608_18808521.htm 2019-06-08

澳研究人员实现常温下将二氧化碳转化为固态碳
效转变成固体碳,而且这样生成的固体碳因为可以储存电荷,还可以作为电极原料应用到未来的电动车辆上。 研究人员设计了一种液体金属催化剂,它的性能使它能在表面催化的同时具备超强导电性。在实验中研究人员将二氧化碳不断注入盛有电解质溶液的烧杯中,然后放入少量的这...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201902/t20190227_18440996.htm 2019-02-27

澳研究人员实现常温下将二氧化碳转化为固态碳
效转变成固体碳,而且这样生成的固体碳因为可以储存电荷,还可以作为电极原料应用到未来的电动车辆上。 研究人员设计了一种液体金属催化剂,它的性能使它能在表面催化的同时具备超强导电性。在实验中研究人员将二氧化碳不断注入盛有电解质溶液的烧杯中,然后放入少量的这...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201902/t20190227_18441000.htm 2019-02-27

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