投稿指南
一、来稿必须是作者独立取得的原创性学术研究成果,来稿的文字复制比(相似度或重复率)必须低于用稿标准,引用部分文字的要在参考文献中注明;署名和作者单位无误,未曾以任何形式用任何文种在国内外公开发表过;未一稿多投。 二、来稿除文中特别加以标注和致谢之外,不侵犯任何版权或损害第三方的任何其他权利。如果20天后未收到本刊的录用通知,可自行处理(双方另有约定的除外)。 三、来稿经审阅通过,编辑部会将修改意见反馈给您,您应在收到通知7天内提交修改稿。作者享有引用和复制该文的权利及著作权法的其它权利。 四、一般来说,4500字(电脑WORD统计,图表另计)以下的文章,不能说清问题,很难保证学术质量,本刊恕不受理。 五、论文格式及要素:标题、作者、工作单位全称(院系处室)、摘要、关键词、正文、注释、参考文献(遵从国家标准:GB\T7714-2005,点击查看参考文献格式示例)、作者简介(100字内)、联系方式(通信地址、邮编、电话、电子信箱)。 六、处理流程:(1) 通过电子邮件将稿件发到我刊唯一投稿信箱(2)我刊初审周期为2-3个工作日,请在投稿3天后查看您的邮箱,收阅我们的审稿回复或用稿通知;若30天内没有收到我们的回复,稿件可自行处理。(3)按用稿通知上的要求办理相关手续后,稿件将进入出版程序。(4) 杂志出刊后,我们会按照您提供的地址免费奉寄样刊。 七、凡向文教资料杂志社投稿者均被视为接受如下声明:(1)稿件必须是作者本人独立完成的,属原创作品(包括翻译),杜绝抄袭行为,严禁学术腐败现象,严格学术不端检测,如发现系抄袭作品并由此引起的一切责任均由作者本人承担,本刊不承担任何民事连带责任。(2)本刊发表的所有文章,除另有说明外,只代表作者本人的观点,不代表本刊观点。由此引发的任何纠纷和争议本刊不受任何牵连。(3)本刊拥有自主编辑权,但仅限于不违背作者原意的技术性调整。如必须进行重大改动的,编辑部有义务告知作者,或由作者授权编辑修改,或提出意见由作者自己修改。(4)作品在《文教资料》发表后,作者同意其电子版同时发布在文教资料杂志社官方网上。(5)作者同意将其拥有的对其论文的汇编权、翻译权、印刷版和电子版的复制权、网络传播权、发行权等权利在世界范围内无限期转让给《文教资料》杂志社。本刊在与国内外文献数据库或检索系统进行交流合作时,不再征询作者意见,并且不再支付稿酬。 九、特别欢迎用电子文档投稿,或邮寄编辑部,勿邮寄私人,以免延误稿件处理时间。

天津大学新能源化工团队应邀在《自然?纳米技术

来源:能源化工 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2020-08-27 21:05
作者:网站采编
关键词:
摘要:碳氢化合物是重要的化工、医药原料和燃料,对工业和经济社会发展具有重要的意义。催化加氢是得到目标碳氢化合物的重要方式。为了提高目标碳氢产物的选择性,需系统剖析并精确

碳氢化合物是重要的化工、医药原料和燃料,对工业和经济社会发展具有重要的意义。催化加氢是得到目标碳氢化合物的重要方式。为了提高目标碳氢产物的选择性,需系统剖析并精确调控加氢反应的微观过程,如加氢反应发生的位点结构、氢物种产生的过程、反应路径与加氢程度的关系等。近期,天津大学新能源化工团队在《自然?纳米技术》和《自然?能源》发表邀请论文,对厦门大学郑南峰教授、傅刚教授等报道的高效选择性加氢催化剂,以及英国剑桥大学Reisner教授和东京大学Domen教授报道的CO2选择性加氢还原光催化剂进行了评述与展望。

热催化和光催化体系中两种典型选择性加氢反应示意图。a)催化剂不同位点之间的氢溢流可以实现对炔类分子的高效选择性加氢;b)互补型光催化剂表面的磷化钴(II)基分子催化剂诱导CO2与氢物种发生选择性加氢生成甲酸。

选择性加氢是一类重要的化学反应。自上世纪60年代以来,Boudart提出氢溢流概念,支撑了高效选择性加氢催化剂的设计。该团队赵志坚教授等阐述了对氢溢流现象的新认识,即通过调控Cu纳米晶粒的可控合成,设计了不同形貌的Pd-Cu单原子合金催化剂,在利用Pd位点解离H2的同时,在Cu位点进行化合物加氢。观点展望论文强调了纳米颗粒表面原子结构对于催化性能的重要意义。纳米立方体催化剂的选择性加氢性能远高于纳米片催化剂,在Pd含量仅50 ppm的情况下,该催化剂能够高效催化包括苯乙炔在内的多种炔烃类催化剂的选择性加氢(图a)。更有趣的是,由于氢溢流效应,物理混合纯Cu与Pd-Cu单原子合金纳米颗粒能够有效地将解离吸附的表面H物种从纳米合金颗粒扩散到纳米Cu表面,迅速提高纯Cu纳米颗粒的催化活性。观点展望论文中指出,该研究为理解氢溢流效应的本质提供了重要的实验证据,同时为理性设计新型高效选择性加氢催化剂提供了新的思路(NatureNanotechnology 2020, DOI: 10.1038/s-020-0740-3)。

构建人工光合成体系,利用太阳能驱动CO2的选择性加氢还原得到碳氢化合物,是一种实现CO2资源化利用的理想方法。甲酸是一种重要的有机合成原料,可用于合成众多甲酸酯、甲酰胺类医药中间体。该团队王拓教授等评述了一种可以无需外部能量辅助,仅利用太阳光即可实现CO2加氢还原的光催化剂(图b),其中CO2加氢还原为甲酸的选择性高达97%。半导体光催化剂表面负载的磷化钴(II)基分子催化剂能够削弱CO2的断裂能力,实现CO2的部分加氢,促进CO2向部分加氢产物即甲酸的高效转化,实现了对CO2转化路径的调控。文章还强调了固态互补型光催化剂通过对两种半导体的能量匹配提升氧化-还原能力的关键作用;并展望了利用分子催化剂调控CO2加氢路径这一重要的未来研究方向,对人工光合成向着实用化的进一步发展起到了指导作用(NatureEnergy 2020, DOI: 10.1038/s-020-00688-3)。

文章来源:《能源化工》 网址: http://www.nyhgzz.cn/zonghexinwen/2020/0827/434.html



上一篇:泛能网荣获中国能源化工行业优秀数字化解决方
下一篇:中国石油化工 :能源企业如何做好自己的事情?

能源化工投稿 | 能源化工编辑部| 能源化工版面费 | 能源化工论文发表 | 能源化工最新目录
Copyright © 2018 《能源化工》杂志社 版权所有
投稿电话: 投稿邮箱: