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河北大學葉金花教授和李亞光副研究員團隊2月在《ACS Nano》期刊發表關于光熱催化CO?還原的前瞻性評述一文。文章描述了幾種重要的納米材料設計策略,包含增強光吸收,減少熱能損耗等,以提高太陽能的吸收和利用率,并闡述了光熱催化CO?加氫的新進展,同時對光熱催化CO?應用所面臨的機遇與挑戰提出重要看法。文章簡要與光催化或者熱催化相比,光熱催化CO?加氫具有其它的優勢:(1)高的太陽光吸收率優勢。光熱
傳統的合成步驟受到熱力學限制往往較為繁瑣,反應過程需要消耗大量能量及溶劑,且產物選擇性不高,生成的副產物對環境有較高的危害性。全合成過程中一些具有特殊結構的反應,如果采用光催化反應的方式,能較大縮短反應步驟,降低能耗的同時減少副反應的發生,使得反應加綠色經濟。近年來,隨著光催化在合成中的發展,光催化合成已經逐步發展成光催化領域的一個重要分支。目前相關的研究主要涉及以下一些
為了展示我國能源材料化學領域的科研成果和研究進展,推進*學者學術交流與科研合作,促進產業應用與發展。由山東大學主辦,山東大學化學與化工學院承辦的*六屆中國(**)能源材料化學研討會已于2023年8月10日-12日在山東濟南召開。本次研討會圍繞“綠色能源&可持續發展材料化學”的主題,會議涵蓋能源儲存、能源催化、納米與團簇能源材料、太陽能轉化與氫能利用、能源電化學表征與模擬、溶劑熱合成功能材
傳統的合成步驟受到熱力學限制往往較為繁瑣,反應過程需要消耗大量能量及溶劑,且產物選擇性不高,生成的副產物對環境有較高的危害性。全合成過程中一些具有特殊結構的反應,如果采用光催化反應的方式,能較大縮短反應步驟,降低能耗的同時減少副反應的發生,使得反應加綠色經濟。近年來,隨著光催化在合成中的發展,光催化合成已經逐步發展成光催化領域的一個重要分支。目前相關的研究主要涉及以下一些重要的反應:偶聯反應、聚合
公司名: 北京泊菲萊科技有限公司
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