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科學家發現金屬-載體強相互作用的粒徑效應
近日,中國科學院大連化學物理研究所催化與新材料研究室研究員喬波濤團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員李杲團隊合作,在金屬—載體強相互作用方面取得進展,在Au/TiO2體系中發現了金屬—載體強相互作用的粒徑效應,並通過建立熱力學平衡模型,闡釋了這一效應產生的原因。
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傅強JACS:金屬與惰性氮化硼載體之間的金屬-載體強相互作用
-載體強相互作用(Strong Metal-Support Interaction, SMSI)是多相催化研究中的一個經典概念,這一現象首次在惰性六方氮化硼(h-BN)負載的金屬催化劑中被發現。背景介紹2.1 金屬-載體強相互作用(SMSI)概念在多相催化研究中,SMSI效應在上世紀70年代末被首次發現並定義,經過四十多年的研究積累,成為催化中最廣為人知的概念之一。
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科學家發現金屬-載體強相互作用的粒徑效應—論文—科學網
近日,中國科學院大連化學物理研究所催化與新材料研究室研究員喬波濤團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員李杲團隊合作,在金屬—載體強相互作用方面取得進展
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大化所傅強JACS:金屬與惰性氮化硼載體之間的金屬-載體強相互作用
-載體強相互作用(Strong Metal-Support Interaction, SMSI)是多相催化研究中的一個經典概念,這一現象首次在惰性六方氮化硼(h-BN)負載的金屬催化劑中被發現。> 2.1 金屬-載體強相互作用(SMSI)概念 在多相催化研究中,SMSI效應在上世紀70年代末被首次發現並定義,經過四十多年的研究積累,成為催化中最廣為人知的概念之一。
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大連化物所發現金屬—載體強相互作用的粒徑效應
—載體強相互作用方面取得進展,在Au/TiO2體系中發現了金屬—載體強相互作用的粒徑效應,並通過建立熱力學平衡模型,闡釋了這一效應產生的原因。 金屬—載體強相互作用(SMSI)是多相催化中的一個重要概念,對負載金屬催化劑的穩定性和活性均有重要影響。過去幾十年間,鉑族金屬與可還原性載體之間的SMSI被廣泛研究,而Au因其本身較低的功函數和表面能,被認為不能與載體形成強相互作用。
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大連化物所發現金屬—載體強相互作用的粒徑效應---中國科學院
—載體強相互作用方面取得進展,在Au/TiO2體系中發現了金屬—載體強相互作用的粒徑效應,並通過建立熱力學平衡模型,闡釋了這一效應產生的原因。 金屬—載體強相互作用(SMSI)是多相催化中的一個重要概念,對負載金屬催化劑的穩定性和活性均有重要影響。過去幾十年間,鉑族金屬與可還原性載體之間的SMSI被廣泛研究,而Au因其本身較低的功函數和表面能,被認為不能與載體形成強相互作用。
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金屬-載體強相互作用研究取得新進展
近日,中科院大連化物所傅強研究員和包信和院士研究團隊成功地將金屬-載體強相互作用(SMSI
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大連化物所在金屬-載體強相互作用研究中取得新進展
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員傅強和中科院院士包信和研究團隊成功地將金屬-載體強相互作用(SMSI)拓展並應用到金屬/碳化物催化體系,證明了該效應對於設計高效碳化物基催化材料的重要作用。相關研究結果以全文的形式發表在《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc.)上。
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中科院大連化物所在金屬-載體強相互作用研究中取得新進展—新聞...
中科院中科院大連化物所在金屬-載體強相互作用研究中取得新進展 近日,大連化物所傅強研究員和包信和院士研究團隊成功地將金屬-載體強相互作用(SMSI)拓展並應用到金屬/碳化物催化體系,證明了該作用對於設計高效碳化物基催化材料的重要作用。
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研究發現單原子催化劑中經典金屬-載體強相互作用
近日,中國科學院大連化學物理研究所催化與新材料研究室研究員喬波濤和中科院院士張濤團隊在單原子金屬-載體強相互作用研究方面取得新進展,首次發現Pt單原子能夠與TiO2載體間發生經典金屬-載體強相互作用(Strong Metal-Support Interaction, SMSI),但其所需發生溫度較Pt NPs更高,且Pt單原子失去
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中國科大在催化劑金屬-載體強相互作用研究中取得進展
負載型金屬催化劑對於現代工業至關重要。大量的實驗和理論研究表明,負載型金屬催化劑中的載體不僅扮演著分散和穩定金屬納米顆粒的作用,還會與金屬顆粒產生強相互作用,進而影響催化劑的活性、選擇性及穩定性。
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中國科大在催化劑金屬-載體強相互作用方面取得新進展
負載型金屬催化劑對於現代工業至關重要。大量的實驗和理論研究表明,負載型金屬催化劑中的載體不僅扮演著分散和穩定金屬納米顆粒的作用,還會與金屬顆粒產生強相互作用,進而影響催化劑的活性、選擇性及穩定性。近日,中國科學技術大學梁海偉教授課題組與武曉君教授課題組進行實驗和理論相結合的合作研究,基於硫摻雜碳負載鉑(Pt)催化劑體系,發現了金屬與碳載體之間的電荷轉移方向隨著Pt尺寸的變化而反轉的新現象(圖1)。
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中科院大連化物所金屬載體強相互作用研究取得新進展—新聞—科學網
近日,中科院大連化物所航天催化與新材料實驗室喬波濤研究員和張濤院士團隊與穆斯堡爾譜技術研究組王軍虎研究員團隊合作,在金屬載體強相互作用研究方面取得新進展:首次發現鉑族金屬(Pt、Pd)與羥基磷灰石之間的金屬載體強相互作用。
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江蘇大學提出了一種逆向構築金屬載體強相互作用構建高效催化劑
負載型金屬催化劑在催化、能源轉化等領域發揮著重要作用,如何理性設計負載型催化劑的結構從而獲得理想的催化性能是一項艱巨的任務。有研究發現,構築金屬載體強相互作用(SMSI)是一種調控催化劑結構、催化活性和選擇性的有效策略。
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張濤&李為臻&喬波濤Nature子刊:強金屬-載體相互作用,製備熱穩定單原子催化劑
單原子催化劑(SAC)具有固定在載體上的均勻分布的金屬原子,隨著負載金屬尺寸的減小,SAC達到了最大的原子利用效率。此外,由於獨特的配位環境,金屬原子和載體的強相互作用和量子尺寸效應,原子級分散的金屬物種通常表現出獨特的電子態。單原子催化劑在許多異相反應中均表現出優異的催化性能。然而,SAC不太容易製備獲得,要以簡單且可大量的生產的方式製備熱穩定的SAC仍然是艱巨的挑戰。
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雙極性朗道能級水平和單層WSe2中的強選擇性載體相互作用
引言二維過渡金屬二硫族化物材料因其豐富的元素組成及特別的電子結構,展現出獨特的物理、化學性質,在光電子器件、催化、能源轉換與存儲等眾多領域都有著巨大的應用前景。Mater.發表了題為Ambipolar Landau levels and strong band-selective carrier interactions in monolayer WSe2的文章,他們使用單電子電晶體來執行WSe2中的朗道能級光譜學,並提供單層過渡金屬二硫族化合物的電子和空穴的電子結構圖。同時他們發現朗道能級在兩個頻帶之間差異顯著並遵循由強塞曼效應支配的價帶中的獨特序列。
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認識一下非氧化物陶瓷的有關特性
非氧化陶瓷非氧化物陶瓷,是由金屬的碳化物、氮化物、硫化物、矽化物和硼化物等製造的陶瓷③非氧化物一般是鍵能很強的共價鍵,因此難熔或難燒結。劣勢在於非氧化物陶瓷的燒結普遍困難,必須在極高溫度(1500~2500℃)且具有燒結助劑的情況下才能獲得高密度產品,有時還必須藉助熱壓燒結法才能達到期望密度(>95%),這就導致非氧化物陶瓷的是生產成本普遍比氧化物陶瓷高。
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耐火材料生產中常用到的非氧化物有哪些?
在氧化物-非氧化物複合耐火材料中常用的非氧化物的代表是SiC、Si3N4、SiAlON等幾種。本文針對Si3N4與SiAlON兩種非氧化物,在此對這兩種非氧化物進行介紹。除了金屬冶煉工業外,由於其擁有的優良物理與化學性能,Si3N4在機械工業與化學工業等領域中也有所應用。2.SiAlONSiAlON是由Si、Al、O、N所組成的合成詞,根據其發音,也被譯為「賽隆」。
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生物陶瓷之惰性陶瓷材料篇
儘管生物惰性陶瓷材料不能與人體組織發生化學鍵合,但由於其良好的力學性能、優秀的耐磨損能力和化學穩定性,生物惰性陶瓷材料仍然是一類重要的替代型硬組織修復材料。如何提高生物惰性陶瓷材料的斷裂韌性,克服其脆性,以及引入生物活性成分改善其與人體組織的結合,是生物惰性陶瓷材料研究的主要內容。