《研究提出高熵合金催化剂定向合成新策略》

  • 来源专题:关键矿产与绿色冶金
  • 编译者: 欧冬智
  • 发布时间:2024-11-18
  • 中国科学技术大学的曾杰教授课题组提出了一种新方法,通过合金化效应设计和制备高熵合金催化剂,以提高丙烷脱氢的催化性能。该催化剂通过逐步引入金属助剂,构建出表面富集孤立铂位点,展现出超高的丙烯生成速率,且在550摄氏度下经过200小时测试无明显失活。这项研究深入探讨了合金元素对铂基催化剂几何电子结构的影响,为高熵合金催化剂的高效设计和应用提供了理论基础,推动了催化剂的开发与研究。相关成果已发表于《德国应用化学》。
  • 原文来源:http://paper.sciencenet.cn/htmlpaper/2024/11/2024111510321650124016.shtm?id=124016
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    • 杜明亮 ,现任江南大学化学与材料工程学院教授,主要研究领域为电化学制氢和氢燃料电池催化材料、纳米感应材料的调制及在电化学检测中的应用、静电纺丝纳米技术。主持国家自然科学基金 4 项、浙江省自然科学基金 1 项、中国博士后科学基金会的一等资助和特别资助。以第一作者或通讯作者在 Energy Environ. Sci. 、 Adv. Mater. 、 ACS Nano 、 Sci. Bull. 、 Small 、 Appl. Catal. B Environ. 、 Chem. Commun. 、 ACS Appl. Mater. Interfaces 、 J. Mater. Chem. A 、 Biosens. Bioelectron. 等期刊发表 SCI 收录论文 100 余篇,多篇入选 ESI 高被引论文,被引用 11673 次( ISI ), H-index 为 56 ,已授权发明专利 8 项。
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    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2020-04-30
    • 塑料是人类伟大的发明,它在可塑性、耐用性和化学稳定性等方面都令传统材料望尘莫及,因此被广泛地应用于工业生产和生活领域。据统计,目前全世界每年的塑料产量已达4亿吨且与日俱增。然而,塑料制品的大量生产和利用也同时带来源源不断的环境污染问题,仅中国每年就产生7000多万吨塑料垃圾。不仅如此,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等塑料的物理化学结构稳定,自然环境下难以分解,会造成长期生态问题。因此,PET废弃物的有效降解已成为当今人类社会急需解决的问题之一。PET生物降解法具有环境友好、条件温和的优势,而高温条件下有利于提高塑料的生物降解效率,因此,嗜热PET降解体系一直是国内外科研人员关注的焦点。   青岛能源所崔球研究员领导的代谢物组学研究组前期已成功建立了热纤梭菌这一典型嗜热细菌的成熟的基因操作平台,可以通过对热纤梭菌的任意遗传改造实现高效全菌催化剂的定向打造。目前,研究人员已经将基于热纤梭菌的全菌催化技术成功应用于木质纤维素的生物转化领域,建立了新型的整合生物糖化技术。基于此,代谢物组学研究组与德国格赖夫斯瓦尔德大学(University Greifswald)Uwe T. Bornscheuer团队合作,在塑料生物降解领域开展研究,建立了迄今为止已知的最高效的全菌PET塑料降解策略,证实了嗜热全菌催化策略的优越性和应用前景。研究成果以“Thermophilic whole-cell degradation of polyethylene terephthalate (PET) using engineered Clostridium thermocellum”为题于2020年4月28日发表于应用生物学领域国际期刊Microbial Biotechnology。博士研究生颜飞为该论文的第一作者,刘亚君副研究员、崔球研究员、德国Greifswald大学韦韧副教授为共同通讯作者。   研究人员以热纤梭菌作为底盘细胞,将来自枝叶堆肥元基因组的嗜热角质酶LCC在热纤梭菌中进行异源表达,从而成功建立了具有PET降解功能的嗜热全菌催化剂(图1)。该全菌催化剂可以在60℃条件下,14天内成功将60%的商业化PET塑料薄片转化为乙二醇和对苯二甲酸等可溶性单体(图2)。这一以热纤梭菌重组菌株为全菌催化剂的PET降解性能显著高于之前报道的基于嗜中温细菌和微藻的全菌催化体系。由于热纤梭菌可以通过合成纤维小体高效降解木质纤维素,因此,基于热纤梭菌的全菌催化策略还有望在混纺织品废弃物的生物回收中发挥出巨大的应用潜力。   该工作得到了中国科学院战略性先导专项、国家自然科学基金委、山东省自然科学基金委的资助。(文/图 颜飞 刘亚君)