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  • 研究開發出一種特殊的可溶性非均相鈀納米顆粒催化劑

    酰胺和α,β-不飽和酰胺是天然產物、藥物、農用化學品和功能材料中的重要結構單元。在形成酰胺鍵的眾多方法中,烯烴和炔烴的氫氨基甲酰化是制備酰胺和α,β-不飽和酰胺直接和原子經濟的方法。迄今為止,配體調控的鈀(Pd)催化烯炔烴氫氨基甲酰化可選擇性合成馬氏或反馬氏酰胺和α,β-不飽和酰胺。然而,目前烯炔烴氫氨基甲酰化反應大多依賴于昂貴的均相或多相Pd催化劑,存在催化劑用量高、反應活性低、區域選擇性差、底物范圍有限以及反應條件苛刻等弊端,制約烯炔烴氫氨基甲酰化反應的實際應用。 前期,中國科學院青島生物能源與過程研究所研究員楊勇帶領的低碳催化轉化研究組通過動態亞胺化學開發了一種骨架中含有三苯基膦結構單元的功能性多孔有機分子籠(PPOC)。作為獨特的多孔材料,其實現了高度分散、亞納米尺寸Pd納米顆粒(PdNPs)的可控合成(Pd@PPOC),并表現出優異的芳基鹵化物交叉偶聯反應的催化活性(ACS Appl. Mater. Interf......閱讀全文

    研究開發出一種特殊的可溶性非均相鈀納米顆粒催化劑

      酰胺和α,β-不飽和酰胺是天然產物、藥物、農用化學品和功能材料中的重要結構單元。在形成酰胺鍵的眾多方法中,烯烴和炔烴的氫氨基甲酰化是制備酰胺和α,β-不飽和酰胺直接和原子經濟的方法。迄今為止,配體調控的鈀(Pd)催化烯炔烴氫氨基甲酰化可選擇性合成馬氏或反馬氏酰胺和α,β-不飽和酰胺。然而,目前烯

    煤制乙二醇鈀納米催化劑成本低

      中科院福建物構所研究小組日前采用室溫下Cu(II)離子輔助原位還原法合成了一種新型鈀納米催化劑,該催化劑貴金屬負載量超低(約0.1%)、性能優異、壽命長,可極大降低催化劑成本,節約大量貴金屬資源。該催化劑制備成功后,有望形成新一代煤制乙二醇催化劑技術。   煤制乙二醇技術不僅可以有效緩解我國乙

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      鈀基納米材料作為一種重要的催化劑,已成為有機合成、燃料電池等領域的研究熱點,并逐漸被工業生產所重視。隨著納米材料的發展,將一維的納米材料自組裝成為可獨立存在的二維的納米薄膜引起了研究者強烈的興趣。  目前常用的制備方法往往耗時較長,或耗時不長,但樣品質量差。因此尋找一個快速制備高質量的可獨立的鈀

    納米新材料“鈀藍”問世

      我國科學家制備出一種藍色的新型鈀納米材料,它不僅具有很高的催化活性,而且或可成為癌癥光熱療的“希望之星”。   日前,《自然—納米技術》刊登了廈門大學化學化工學院鄭南峰教授課題組的研究成果,題為“具等離子體光學和催化性能的鈀納米薄片”。   鈀是一種稀貴金屬,在化學中主要用做催

    多元金屬納米顆粒管及復合納米催化劑的設計取得進展

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    錫納米顆粒催化劑可高效轉化CO2

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    酰胺和α,β-不飽和酰胺是天然產物、藥物、農用化學品和功能材料中的重要結構單元。在形成酰胺鍵的眾多方法中,烯烴和炔烴的氫氨基甲酰化是制備酰胺和α,β-不飽和酰胺直接和原子經濟的方法。迄今為止,配體調控的鈀(Pd)催化烯炔烴氫氨基甲酰化可選擇性合成馬氏或反馬氏酰胺和α,β-不飽和酰胺。然而,目前烯炔烴

    5ClPADAB分光光度法測定鈀催化劑中的鈀

    一、方法要點試樣用酸溶解,5-Cl-PADAB與鈀生成紫紅色絡合物,可為正戊醇萃取。用分光光度計于波長594nm處測定吸光度。二、試劑與儀器(1)5-Cl-PADAB溶液:0.04%的乙醇溶液。(2)EDTA:8%的EDTA水溶液。(3)鹽酸溶液(1十1)、硝酸、正戊醇。(4)氯化鈉:5%水溶液。(

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    室溫下Pd/MIL-101(Cr)-NH2在水中高效催化氯代芳香烴脫氯反應   面對當前嚴峻的環境污染與能源短缺問題,探索新的能循環使用的多相催化材料應用于有機物的轉化及污染物的降解一直是材料化學與催化化學領域的研究熱點之一。雖然均相鈀催化劑催化活性高、選擇性好,但不易于回收再使用,而負載

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    “單顆粒軟包裹”可用于模板法制備金屬納米催化劑

    西安交通大學生命學院方吉祥教授團隊基于前期對模板合成法及前驅體在模板介孔通道中遷移擴散機理的深入研究,提出了“單顆粒軟包裹”策略用于模板法制備三維復合金屬納米催化劑。4月4日,相關研究成果發表在NANO LETTERS上。研究以介孔 Au NP@mSiO2顆粒為硬模板,利用不溶解金前驅體(氯金酸)的

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    金屬所納米碳材料負載金屬催化劑研究獲進展

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    深圳先進院貴金屬納米鈀-研究出新成果

      近日,《自然》系刊《科學報告》發表了《大規模合成高指數面凹面立方體納米鈀及其高效催化性能》的科研成果論文。該項成果由中科院深圳先進技術研究院蔡林濤課題組成員謝曉濱、高冠慧等研究而出。   特定形貌貴金屬納米鈀在催化、腫瘤光熱治療等領域有重要的應用前景。其形貌及尺寸的可控合成一直備受關注,對金屬納

    多功能納米催化劑助力高分子的綠色合成

      布朗大學孫守恒教授團隊JACS:多功能納米催化劑助力高分子的綠色合成  研究背景  A 納米顆粒催化串聯反應是一個拓寬綠色化學合成的新思路。  我們可以控制納米顆粒的尺寸,形貌,組分,表面修飾等多種方式來調節催化劑對于不同反應的活性,從而找出能夠同時催化多步反應的高效多功能催化劑。串聯多步反應可

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      過渡金屬介導的生物正交催化促進了一個新的人工化學子領域的發展,該領域與酶促反應互補,允許選擇性地標記生物分子或原位合成生物活性物質。為了在高等生命體中進行生物正交催化,可通過移植或注射的方式將納米制劑形式的過渡金屬催化劑攝入到小動物體內,但是該過程需要精心設計和復雜的手術。此外,過渡金屬催化劑如

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       哈薩克斯坦薩特巴耶夫國立技術大學近日宣布,該校研究人員發明了新型納米催化劑。其技術是基于大孔低溫(冷凍)凝膠、非離子、陽離子和兩性性質合成,以及大孔低溫凝膠中金屬納米顆粒的固化而實現的。   在研發過程中,研究人員開發出了固定金屬納米顆粒(金、銀和鈀)和冷凍凝膠合成技術,并獲得實驗樣本。樣品性

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    中美科學家發現納米顆粒和陽光能夠凈化水

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    蘭州化物所實現納米鈀催化一氧化碳和氫氣低溫共氧化

      在國家自然科學基金的支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學研發中心針對一氧化碳氧化消除、一氧化碳-氫氣共氧化消除以及臨一氧化碳條件下氫氣選擇氧化消除成功發展出Pd/FeOx催化劑。最新研究成果發表在近期出版的《催化期刊》(Journal of Catalysis 294 2

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