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    福建物構所光催化活性高核鈦氧簇研究獲進展

    TiO2及相關鈦氧材料被廣泛應用于光解水產氫領域,對開發清潔能源及降低環境污染等具有重要研究意義。近年來,作為TiO2材料的結構與性能模擬分子,鈦氧團簇的合成與表征是無機及材料化學研究領域的一個熱點。如何制備可以媲美TiO2納米顆粒尺寸,同時具有高效、穩定光解水產氫活性的高核鈦氧團簇分子是該領域的關鍵科學問題。 中國科學院福建物質結構研究所結構化學國家重點實驗室研究員張健和張磊領導的無機合成化學團隊,在科技部“973”計劃、國家基金委“無機-有機雜化功能材料”創新群體、中科院戰略性先導科技專項(B類)和國家杰出青年基金資助下,利用分步式層擴展思路,從帶狀Ti6氧簇出發,通過移除有機位阻配體得到Ti17氧簇,進一步提高組裝濃度成功制備了目前最高核Ti52氧簇,簇核尺寸達到3.6 nm。這些團簇材料都具有較高的空氣與水溶液穩定性,能夠在pH 3-13范圍內保持結構不變。紫外光驅動光催化分解水產氫測試表明,這一系列鈦氧簇都具有較......閱讀全文

    福建物構所光催化活性高核鈦氧簇研究獲進展

      TiO2及相關鈦氧材料被廣泛應用于光解水產氫領域,對開發清潔能源及降低環境污染等具有重要研究意義。近年來,作為TiO2材料的結構與性能模擬分子,鈦氧團簇的合成與表征是無機及材料化學研究領域的一個熱點。如何制備可以媲美TiO2納米顆粒尺寸,同時具有高效、穩定光解水產氫活性的高核鈦氧團簇分子是該領域

    福建物構所發表晶態鈦氧簇材料研究綜述

      作為連接分子和納米氧化鈦材料的橋梁,晶態鈦氧簇合物具有兩方面的顯著優勢。首先它具備精準的結構信息,為后期的理論計算和機理研究提供了數據基礎;其次,它在溶劑中具有良好的溶解性,可以通過重結晶、后修飾或者自組裝的方法得到一系列可應用于光、電、催化等領域的功能材料。因此,晶態鈦氧簇研究成為了當今化學、

    福建物構所鈦氧團簇基復合光催化材料研究獲進展

      為解決當前的能源與環境問題,光解水產氫具有重要研究意義,但目前研發的催化劑在光響應范圍、光生載流子分離效率、穩定性及產氫活性等方面還存在很多問題。比如常用的二氧化鈦材料僅在紫外光區作用,限制了太陽能利用效率;而可見光響應的硫化鎘材料效率較低,并且穩定性差。因此,制備高效、穩定的可見光驅動產氫催化

    福建物構所鈦氧簇復合銀簇研究獲進展

      金屬及半導體納米粒子由于具有獨特的光、電、磁或催化性能,受到化學、材料領域的廣泛關注。近年來,為了更好地理解這些材料的作用機制和構效關系規律,作為其分子模型的貴金屬團簇和半導體團簇吸引了越來越多研究者的興趣。另一方面,二氧化鈦負載貴金屬催化劑在實驗室和工業生產中已經得到廣泛應用,所以如果能將貴金

    福建物構所合成出富勒烯型鈦氧團簇

      具有“富勒烯”結構類型的高對稱性納米團簇一直是科學家們所追尋的明星分子。作為TiO2光催化材料的結構與性能模擬分子,多核鈦氧團簇也成為最近國際研究的一個熱點。但是,目前已知的鈦氧簇分子的結構對稱性都較低,高核高對稱性鈦氧簇的合成與表征仍然是一個極具挑戰性的課題。  中國科學院福建物質結構研究所結

    福建物構所鈦氧團簇能帶調控研究取得新進展

      鈦氧化物半導體光催化材料在清潔能源及有機污染物降解方面具有十分廣泛的應用,但是由于其禁帶寬度較大,只能受紫外光激發,對太陽能的利用效率較低,因此如何調控此類材料的能帶結構以增強可見光吸收是該領域的關鍵科學問題。  中國科學院福建物質結構研究所結構化學國家重點實驗室研究員張健和張磊領導的無機合成化

    活性氧簇有助蝌蚪尾巴再生

      據每日科學網近日報道,曼徹斯特大學科學家在研究蝌蚪如何再生尾巴時驚奇地發現,通常被認為對細胞有害的活性氧簇(ROS)在再生過程中發揮了積極影響,這對于研究人類創傷的愈合和再生具有重要意義。該研究成果發表在《自然細胞生物學》雜志上。   與包括人類在內的哺乳動物相比,青蛙和蠑螈擁有非凡

    我所揭示含鋇鈣鈦礦材料高溫氧活化機制

    近日,我所無機膜與催化新材料研究組(504組)楊維慎研究員、朱雪峰研究員團隊與電鏡技術研究組(DNL2002)劉偉研究員、理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員等合作,發現了在高溫富氧條件下,含鋇(Ba)材料表面析出的BaO/BaO2納米粒子對氧活化具有超高的活性,是氧交換反應的活性位點。

    鈦氧團簇異構體動力學及構效關系研究取得新進展

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳凱豐團隊和中國科學院福建物質結構研究所研究員張健、張磊團隊合作,報道了首例鈦氧團簇中的異構體現象,并通過超快動力學研究了兩個異構體在光電化學與光催化應用中的構效關系。相關工作發表于《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。  分子

    多金屬氧簇領域研究獲重要進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503245.shtm

    首類手性鋁氧簇用于圓偏振發光

      手性普遍存在于自然界,是生命體系的基本特征之一。從原子級水平上研究手性團簇的手性來源、多重手性,對手性化學和團簇化學具有重要意義。然而,手性金屬有機簇合物僅約占手性晶態化合物的7.8%,集中在貴金屬、稀土和過渡金屬。近期,中國科學院福建物質結構研究所研究員方偉慧采用協同配位合成策略,構筑出首類手

    大鼠活性氧簇(ROS)酶聯免疫分析

    大鼠活性氧簇(ROS)酶聯免疫分析試劑盒使用說明書本試劑僅供研究使用???????目的:本試劑盒用于測定大鼠血清,血漿,細胞上清及相關液體樣本中活性氧簇(ROS)的含量。實驗原理:???本試劑盒應用雙抗體夾心法測定標本中大鼠活性氧簇(ROS)水平。用純化的大鼠活性氧簇(ROS)抗體包被微孔板,制成固

    大連化物所團隊揭示含鋇鈣鈦礦材料高溫氧活化機制

      近日,中國科學院大連化學物理研究所無機膜與催化新材料研究組研究員楊維慎/朱雪峰團隊與電鏡技術研究組研究員劉偉、理論催化創新特區研究組研究員肖建平等合作,發現了在高溫富氧條件下,含鋇(Ba)材料表面析出的BaO/BaO2納米粒子對氧活化具有超高的活性,是氧交換反應的活性位點。該研究對揭示含Ba鈣鈦

    研究團隊在鋁氧輪簇組裝研究取得進展

      核能在保證能源供應安全、調整能源結構等方面發揮著重要作用,而核廢料(如放射性碘污染物)的回收引起了全球性關注。因此,明確放射性元素吸附位點,探究吸附作用機制具有重要的科學意義。  中國科學院福建物質結構研究所結構化學國家重點實驗室研究員張健和方偉慧等首次報道了一系列由鋁氧輪簇組裝的介孔材料,并系

    大連化物所揭示酸性水氧化晶格氧介導—氧空位反應機制

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠帥、肖建平團隊合作,在電催化水氧化催化劑設計和機理解析研究方面取得進展。合作團隊發展了Rh摻雜和RuO2表面氧空位的協同新策略,實現酸性水氧化過程的高效穩定催化轉化,并揭示了晶格氧介導—氧空位反應機制(LOM-OVSM)。  電催化析氧反應(OER)作

    中科院大化所揭示含鋇鈣鈦礦材料高溫氧活化機制

    近日,中科院大連化物所無機膜與催化新材料研究組(504組)楊維慎研究員、朱雪峰研究員團隊與電鏡技術研究組(DNL2002)劉偉研究員、理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員等合作,發現了在高溫富氧條件下,含鋇(Ba)材料表面析出的BaO/BaO2納米粒子對氧活化具有超高的活性,是氧交換反應

    首次發現巨型中空金屬氧簇籠的內外核生長

    華南師范大學化學學院教授劉江和蘭亞乾團隊在團簇合成領域取得重要研究進展,首次發現巨型中空金屬氧簇籠的內外核生長。相關成果近日發表于《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)。構建具有相同原始母體結構和核度不斷增加的同構型高核無機籠對于分子生長

    水的飽和溶解氧是多少

    水的飽和溶解氧不是一個固定值。飽和溶解氧是指當水體與大氣中氧交換處于平衡時,水中溶解氧的濃度。在標準大氣壓下,它只隨水溫T而變化。一般的溶解氧(DO)計算公式:考慮到純水用于溶解氧氣,其溶解量DO(單位:mg/L)計算經驗公式如下。其中,DO為水中氧氣溶解量,單位為mg/L,T為溫度,單位為℃,p(

    中國科大撥開硅材料“光解水制氫”機制的迷霧

      眾所周知,氫氣是一種非常清潔且可儲存運輸的可再生能源,因此利用太陽能分解水制備氫氣已成為一種備受關注的清潔新能源技術。半導體催化劑在光解水制氫過程中扮演著非常重要的角色,包括俘獲光能、降低反應勢壘、減少能耗、加快反應速度等。硅材料作為地球上豐度最高且應用最為廣泛的半導體材料,早已有報道預言可用于

    球形鋁氧團簇的表面主客體化學研究獲進展

      球形結構因最小化表面張力而具有獨特穩定性。作為人工合成的具有較大比表面積和表面能的功能球形材料,納米粒子的表面性質對其在生物醫學、催化和環境等領域的應用效果至關重要。然而,受限于其微小尺寸和結構不確定性,傳統分析手段難以獲取表面吸附行為的清晰信息。作為納米粒子的分子模型,具有原子級精確結構的球形

    生物體自發性活性氧簇檢測獲進展

      日前,合肥物質研究院智能所研究員張忠平團隊在細胞及生物體內自發性活性氧簇(ROS)檢測方面取得進展,首次觀測到了新鮮傷口處釋放的羥基自由基,相關研究已發表于《美國化學會志》。  生命體內的ROS在信號傳導和維持生物體內的動態平衡方面具有重要的作用,但是,過量的ROS也會導致細胞的衰老以及蛋白質和

    缺氧、厭氧、好氧

      厭氧生物處理是在厭氧條件下,形成了厭氧微生物所需要的營養條件和環境條件,利用這類微生物分解廢水中的有機物并產生甲烷和二氧化碳的過程。  高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷階段。  (1)水解階段 水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化

    厭氧+好氧與缺氧+好氧應用區別

    厭氧+好氧與缺氧+好氧在應用上主要有功能作用和應用過程等方面的區別,具體如下:一、功能作用的不同1、厭氧+好氧的主要功能作用:生物除磷。2、缺氧+好氧的主要功能作用:生物脫氮。二、應用過程的不同1、厭氧+好氧的應用過程:溶解氧在0.2mg/L及以下時,聚磷菌釋放磷,在好氧段溶解氧2mg/L及以上時多

    厭氧+好氧與缺氧+好氧應用區別

    厭氧+好氧與缺氧+好氧在應用上主要有功能作用和應用過程等方面的區別,具體如下:一、功能作用的不同1、厭氧+好氧的主要功能作用:生物除磷。2、缺氧+好氧的主要功能作用:生物脫氮。二、應用過程的不同1、厭氧+好氧的應用過程:溶解氧在0.2mg/L及以下時,聚磷菌釋放磷,在好氧段溶解氧2mg/L及以上時多

    固體所氧化鐵光解水材料研究取得新進展

      近期,中科院合肥物質科學研究院固體物理研究所博士生繆春輝在導師葉長輝研究員的指導下,通過設計微納結構氧化鐵材料、對氧化鐵摻雜以及異質結結構等一系列手段,顯著提高了氧化鐵光解水效率。   在環境危機愈演愈烈的今天,發展清潔可再生能源很有必要,相對于太陽能核能等其他能源,氫能的來源和

    稀土摻雜氧化鈦光催化分解水制氫取得突破

    150年前,科幻大師凡爾納預言,水將成為終極燃料。科學家一直努力發展能夠將這一預言變為現實的各種可能的技術。其中包括通過陽光直接分解水獲取氫氣,這項被稱為“光催化分解水”的技術屬于低碳技術。目前,太陽能制氫主要有兩種方式。一種是太陽能電池發電再電解水,其效率高但設備復雜且昂貴;另一種是太陽光直接光解

    沉水曝氣機如何增加溶解氧

      沉水曝氣機如何增加溶解氧:沉水曝氣機首要是進行混合曝氣,使活性污泥處于良好狀況,活性污泥與活性污泥接觸。此外,它還可認為好氧微生物供給氧氣。   沉水曝氣機是一種用于污水處理廠的設備。這是在曝氣池的首要機械設備。其首要功用是在培養基中起到良好的作用。而該設備也使介質在曝氣池中不敷,介質的輸

    性狀本品為無色氣體;無臭,無味;有強助燃力。本品1容在常壓20℃時,能在乙醇7容或水32容中溶解鑒別本品能使熾紅的木條突然發火燃燒檢查酸堿度取甲基紅指示液與溴麝香草酚藍指示液各0.3ml,加水400ml,煮沸5分鐘,放冷,分取各100ml,置甲、乙、丙3支比色管中,乙管中加鹽酸滴定液(0.01mol

    福建物構所氧合簇缺位點協同導向合成研究獲進展

      與后過渡金屬取代的鎢氧簇化學比較,前過渡金屬取代的鎢氧簇化學研究進展卻相當緩慢,這主要是由于鋯取代的鎢氧簇合成非常困難。目前,通過常規條件下的水溶液法(100°C以下、大氣壓力)獲得的鋯取代的氧合簇中,鋯原子的最大數目僅為6。研究表明:鋯取代的鎢氧簇具有較好的催化性能。因此,如何獲得高核鋯取代的

    福建物構所構筑出首類手性鋁氧簇用于圓偏振發光

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