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    福建物構所等自支撐MOFs電催化劑研究取得新進展

    電解水技術是從水中獲取氫能的一種綠色高效的技術,但是四電子轉移的析氧反應(OER)動力學緩慢,由此引發高的析氧過電勢制約了電解水制氫的整體效率。因此,開發高效的析氧催化劑從而促進電解水技術的發展已勢在必行。近年來,金屬有機框架(MOFs)材料作為一種兼具均相催化與多相催化優點的晶態多孔材料,在催化(尤其是電催化)領域引起了研究人員的廣泛興趣。但是由于MOFs材料存在著穩定性不高、導電性差、微孔結構不利于傳質、催化位點活性偏低等不足,嚴重限制了其在電催化領域的廣泛應用。 為此,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朱起龍課題組與日本產業技術綜合研究所教授徐強合作,在國家自然科學基金項目等的資助下,以泡沫鎳鐵合金同時作為催化劑基底與金屬離子源,首次采用一種半犧牲模板法成功制備了一類具有可控組分和結構的自支撐雙金屬MOF電極材料。該材料中,超細MOF納米團簇修飾的MOF納米片緊密生長在泡沫合金基底上。該材料可直接作為......閱讀全文

    MOFs基催化劑的制備和VOCs催化氧化方面取得進展

      當今工業的高速發展給人們工作生活帶來便利的同時也造成了嚴重的大氣污染問題,揮發性有機物VOCs是造成大氣污染的主要因素之一。催化氧化法是在催化劑的作用下將VOCs在較低溫度下分解為無毒或低毒的物質,由于其能耗低、二次污染小、可以對不同種類及濃度的VOCs進行有效治理,且技術成熟,被廣泛應用于工業

    新研究揭示MOFs可作為優異的單位點催化劑平臺

      金屬-有機骨架材料(MOFs)是一類由金屬團簇/離子與配體通過配位自組裝形成的孔隙結構明確與孔徑可調的新型晶態多孔材料,已經被廣泛應用于催化、仿生、熒光、化學傳感、氣體吸附與分離等領域。同時MOFs材料具備高比表面積與可調的內部微環境,可以使催化活性位點均勻分散并富集反應底物,因此可以作為優異的

    SnMOFs來實現最佳儲Li性能

      可再充電鋰離子電池(LIBs)具有高能量和高功率密度的優點,廣泛的應用于電動汽車等便攜式電子產品領域。其中,錫(Sn)基材料(Sn和SnO2等)作為大容量負極材料時,具有Sn含量豐富、高理論容量(994 mAh g-1)和適宜負極電壓的優點而被廣泛研究。然而,Sn基材料在鋰(Li)合金化和脫合金

    福建物構所等自支撐MOFs電催化劑研究取得新進展

      電解水技術是從水中獲取氫能的一種綠色高效的技術,但是四電子轉移的析氧反應(OER)動力學緩慢,由此引發高的析氧過電勢制約了電解水制氫的整體效率。因此,開發高效的析氧催化劑從而促進電解水技術的發展已勢在必行。近年來,金屬有機框架(MOFs)材料作為一種兼具均相催化與多相催化優點的晶態多孔材料,在催

    福建物構所等自支撐MOFs電催化劑研究取得新進展

      電解水技術是從水中獲取氫能的一種綠色高效的技術,但是四電子轉移的析氧反應(OER)動力學緩慢,由此引發高的析氧過電勢制約了電解水制氫的整體效率。因此,開發高效的析氧催化劑從而促進電解水技術的發展已勢在必行。近年來,金屬有機框架(MOFs)材料作為一種兼具均相催化與多相催化優點的晶態多孔材料,在催

    李燦院士團隊研發高效寬光譜捕光的新型CdMOFs催化劑

       近日,中科院大連化物所太陽能研究部李燦院士、章福祥研究員等在新型寬光譜捕光催化劑開發研究中取得新進展,設計合成了一種Cd-MOFs新結構單晶,具有寬光譜可見光吸收功能,以及可見光催化水氧化和水還原雙功能性能。相關研究成果在線發表在《先進材料》(Advanced Materials)上。  利用

    我所基于電子性質調變的MOFs催化劑實現甲烷高選擇性轉化

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202207/t20220707_6472531.html  近日,我所催化與新材料研究中心王曉東研究員、林堅研究員等和貴州大學朱純教授等合作,在低溫CH4轉化研究方面取得新進展。合作團隊基于UiO-66基MOFs催化劑上電

    二維導電MOF具有優秀的導電性和結構穩定性

      近年來,利用可再生能源產生的電能,將CO2電還原為各種高附加值化學品,是一條很有前景的實現碳平衡的路徑,因而得到研究者的廣泛關注。目前大多數非貴金屬催化劑是將前驅體經過高溫裂解后,將得到的碳基材料應用于電催化中,但其存在活性成分復雜、分布不均勻的問題。金屬-有機框架(MOFs)材料作為一類新型的

    科研人員綜述克服光芬頓體系局限性的方法

    記者2月23日從長沙理工大學獲悉,該校水利與環境工程學院科研團隊的一項成果,將鐵基金屬有機骨架材料(Fe-MOFs)與芬頓試劑相結合,綜述了近年來芬頓試劑中Fe-MOFs在光照條件下的研究進展及操作條件,并系統地闡述了不同Fe- MOFs改性方法在光芬頓法作用下的機理。上述研究成果以 “Fe-bas

    福建物構所陰離子MOFs吸附分離研究取得進展

      輕質烴化合物由于其具有類似的分子尺寸和揮發性,因此非常難以分離。傳統的低壓蒸餾法需要在低溫高壓條件下進行,導致成本較大。而選擇性吸附分離在成本和效率上是可行的路徑之一。近年來,金屬-有機框架材料(MOFs)因其具有高比表面積和有序的孔結構,在氣體存儲/分離、催化等方面表現出來的優異性能而備受關注

    福建物構所MOFs負載金屬卡賓催化研究取得進展

      金屬N-雜環卡賓(M-NHC)配合物作為重要的金屬有機化合物,在藥物、材料和催化等領域應用廣泛。與傳統的膦配體相比,具有σ-供電子特性的NHC配體使M-NHC配合物在催化過程中具有更高的活性和穩定性,該類配合物已被廣泛用作各種化學反應的均相高效催化劑。而均相M-NHC催化劑面臨失活和催化劑回收困

    金屬有機骨架(MOFs)在藥物遞送中的應用研究取得進展

      中國科學院成都生物研究所天然產物研究中心邵華武研究員課題組與南方科技大學蔣興宇教授課題組合作在金屬有機骨架(MOFs)藥物遞送應用研究取得進展,研究結果在《ACS Applied Materials & Interfaces》上發表。  在局部藥物遞送中,由于細胞內環境的復雜性,開發合適且可靠的

    金屬有機骨架(MOFs)在藥物遞送中的應用研究取得進展

      在局部藥物遞送中,由于細胞內環境的復雜性,開發合適且可靠的平臺進行可視化藥物釋放具有較強需求。實現可視化藥物釋放將對解釋細胞攝取的機制和指導新藥的設計具有重要意義。  金屬有機框架(MOFs)具有多樣的組分、高比表面積、可調的孔隙和容易的修飾位點,并且能夠實現目標物質的有效限域或負載,在生物醫學

    金屬有機骨架(MOFs)在藥物遞送中的應用研究取得進展

      在局部藥物遞送中,由于細胞內環境的復雜性,開發合適且可靠的平臺進行可視化藥物釋放具有較強需求。實現可視化藥物釋放將對解釋細胞攝取的機制和指導新藥的設計具有重要意義。  金屬有機框架(MOFs)具有多樣的組分、高比表面積、可調的孔隙和容易的修飾位點,并且能夠實現目標物質的有效限域或負載,在生物醫學

    納米結構催化劑精準構筑研究獲重要進展

      近日,國家納米科學中心、中國科學院納米科學卓越創新中心唐智勇、李國棟和趙惠軍等合作,在多級次納米結構復合催化劑設計和精準構筑及其催化α,β-不飽和醛加氫制備不飽和醇方面取得新進展。相關研究成果Metal-organic frameworks as selectivity regulators f

    二維金屬有機框架中長壽命電荷分離態有大作用

      近日,中科院大連化學物理研究所研究員金盛燁團隊與研究員孫承林團隊合作,在二維金屬有機框架(MOFs)載流子動力學研究方面取得了新進展,提出并論證了長壽命內部電荷分離態對二維 MOFs光催化性能的提升具有關鍵作用。相關研究成果發表于《美國化學會能源快報》。  金屬有機框架作為一種有機-無機雜化類材

    我所基于導電MOFs實現神經毒劑的超靈敏抗干擾快速檢測

      近日,我所生態環境評價與分析研究組(103組)盧憲波研究員和陳吉平研究員團隊在電化學生物傳感器的研發中取得新進展。團隊設計合成了一系列二維導電金屬有機框架(cMOFs),在此基礎上制備的生物傳感器展現出優異的電化學性能,實現了多種介質中神經毒劑的超靈敏抗干擾快速檢測。?  由于MOFs超高的孔隙

    錫基MOFs的設計合成及其在鋰離子電池中的應用

      在鋰離子電池電極材料的研究中,錫基材料如錫單質及其氧化物被認為是石墨負極的優良替代品之一,因為它們具有高比容量和低電壓平臺等優點,能夠使鋰離子電池實現更高的能量密度。然而錫基材料在充放電過程中會產生相當大的體積膨脹,進而導致粉體脫落造成循環性能的衰減,這阻礙了其在鋰離子電池中的應用。針對錫基材料

    福建物構所曹榮和劉天賦課題組在穩定MOF材料研究獲進展

      金屬有機框架材料(metal-organic frameworks, 簡稱MOFs)具有高結晶性、高孔隙率、結構可調控等特點。然而,構筑超穩定的MOFs材料使其能夠滿足某些苛刻的應用環境則是該領域中的研究熱點和研究難點之一。  在國家自然科學基金項目、中國科學院戰略性先導科技專項、前沿科學重點研

    德國應用化學:金屬有機框架材料光催化固氮研究新進展

      近日,中國科學院高能物理研究所多學科中心核能化學課題組在金屬有機框架材料光催化固氮研究領域取得進展,研究員石偉群團隊報道了兩例基于紫精配體的自由基MOFs材料Gd-IHEP-7和Gd-IHEP-8。  此MOFs材料均表現出優異的光催化固氮活性,氨生成速率分別為128和220 μmol h-1

    Nature-Materials連發2篇論文:MOFs在工業氣體分離最新進展

      MOFs基于其獨特的孔道結構和豐富的金屬-配位化學可調性質,在分離、催化、能源、器件等諸多領域表現出誘人的前景。2020年2月4日當天,Nature Materials連續發表2篇研究論文,分別介紹了MOFs在工業氣體分離和能源器件中的最新進展。  值得一提的是,在此之前不久,MOFs已經陸續發

    化物所金盛燁2DMOFs最新研究光催化性能大提升

    近日大連化物所金盛燁研究員團隊與孫承林研究員團隊合作,在二維(2D)金屬有機框架(MOFs)載流子動力學研究方面取得新進展,提出并論證了長壽命內部電荷分離態(ICS)對2D MOFs光催化性能的提升具有關鍵作用。  金屬有機框架(MOFs)作為一種有機-無機雜化類材料,具有種類多樣、結晶性高、比表面

    大連化物所:又發現一項提升光催化性能的關鍵作用

      近日,我所超快時間分辨光譜與動力學研究組(1110組)金盛燁研究員團隊與孫承林研究員團隊合作,在二維(2D)金屬有機框架(MOFs)載流子動力學研究方面取得新進展,提出并論證了長壽命內部電荷分離態(ICS)對2D MOFs光催化性能的提升具有關鍵作用。  金屬有機框架(MOFs)作為一種有機-無

    美國科學家稱金屬有機框架材料有助實現碳中和

      化石燃料會產生二氧化碳等溫室氣體,科學家們一直在尋找替代能源。美國加州大學伯克利分校和勞倫斯伯克利國家實驗室的科學家最近在《自然·能源》雜志發表文章提出,在找到高效經濟的替代能源之前,當前和不久的將來,金屬有機框架材料(MOFs)有望作為一種解決方案:短期內既能用于捕獲和轉化二氧化碳,長期又能幫

    美科學家發表文章稱金屬有機框架材料有助實現碳中和

      化石燃料會產生二氧化碳等溫室氣體,科學家們一直在尋找替代能源。美國加州大學伯克利分校和勞倫斯伯克利國家實驗室的科學家最近在《自然·能源》雜志發表文章提出,在找到高效經濟的替代能源之前,當前和不久的將來,金屬有機框架材料(MOFs)有望作為一種解決方案:短期內既能用于捕獲和轉化二氧化碳,長期又能幫

    科學家揭示二甲基咪唑鈷催化劑三相平衡機制

    華東理工大學,化學與分子工程學院教授戴升團隊聯合中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員陸之毅團隊,深入研究了二甲基咪唑鈷(ZIF-67)催化劑在電化學析氧反應(OER)過程中的降解機制與相平衡調控規律,并顯著提升了ZIF-67催化劑的OER穩定性。相關研究近日發表于《納米快報》。由于結構可調性和高

    蘭化所金屬有機框架衍生化磁性碳萃取材料研究中獲進展

      中國科學院蘭州化學物理研究所色譜材料與分析技術課題組采用犧牲模板法制備出磁性三維框架碳納米材料,并應用于樣品前處理領域,考察其萃取富集能力。  科研人員使用溶劑熱法制備金屬有機框架(MOFs),如MOF-235和Ni-MOF,以其為犧牲模板通過直接高溫煅燒法制得MOFs衍生化磁性碳。在MOFs熱

    馬繼平:MOFs-膜固相萃取在樣品預處理中應用研究

      分析測試百科網訊 2019年8月31日,在第四屆全國樣品制備學術報告會上,青島理工大學教授馬繼平帶來了題為《MOFs 膜固相萃取在樣品預處理中應用研究》的報告。青島理工大學教授 馬繼平  金屬有機骨架材料(MOFs)的高孔隙率、大比表面積,使其具有高吸附容量及快速的傳質動力學特性,已被應用于固相

    合肥研究院金屬有機骨架衍生材料的電化學應用獲進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所環境與能源納米材料中心在高性能超級電容器與電催化電極材料的構筑及應用方面取得新進展。相關結果以全文形式在Journal of Materials Chemistry A (J. Mater. Chem. A 5, 9873-9881 (2017))

    “多孔材料”繪制中國藍圖,創造美麗新世界

       自第一次世界大戰期間被應用于防毒面具,多孔材料便開始走進公眾視野。科學家發現,活性炭內部具有復雜的孔隙結構,具有吸附功能。其中,孔徑大小決定了能進入孔隙內部的分子大小,就像不同身材的人只能通過不同尺寸的門一樣。  由于天然材料的孔隙大小、形狀不一,自上世紀40年代開始,科學家開始通過人工合成手

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