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工信部:2019年重点研究动力电池回收利用、燃料电池及充电加氢系统等
发布时间:2025-07-03 05:04:16  来源:联合电子科技有限公司

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但正是由于其化学键的复杂性,重点糠醇催化转化中通常涉及多种竞争反应,导致较低的目标产物选择性。【成果简介】近日,研究北京化工大学何静教授和中科院高能物理研究所郑黎荣博士(共同通讯作者)等人报道了通过控制MgAl层状复合氧化物(Mg(Al)O)负载Pt中心以单原子、研究二维(2D)Pt原子簇或三维(3D)Pt原子簇分散,实现了糠醇分子中C-OH、C=C或C-O-C键的选择活化及定向加氢转化。

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动力电池电池电加ACSSustainableChem.Eng.2018,6:7313-7324。研究成果以题为SelectiveActivationofC-OH,C-O-C,orC=CinFurfurylAlcoholbyEngineeredPtSitesSupportedonLayeredDoubleOxides发表在国际著名期刊ACSCatalysis上,回收该工作第一作者为北京化工大学朱彦儒博士。Mg(Al)O载体通过提供适宜的碱性位点,利用在提高1,2-PeD选择性方面也起到关键作用。

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在Pt单原子上高选择性获得了甲基呋喃(2-MF),燃料选择性达到93%,在3DPt簇上,高选择性获得了1,2-戊二醇(1,2-PeD),选择性达到86%。呋喃环中的C=C倾向于在配位不饱和的2DPt-Pt中心活化,及充逐步加氢生成THFA。

工信部:2019年重点研究动力电池回收利用、燃料电池及充电加氢系统等

氢系Ind.Eng.Chem.Res.2020,59:3342-3350。

工信(c-d)6-h糠醇加氢反应后3DPt簇(1.67%Pt/MgAlO@Al2O3-IR)的HAADF-STEM图。重点2013年获中国分析测试协会科学技术奖(CAIA)一等奖(第二获奖人)。

该工作揭示了AR对电荷转移的影响,研究并为通过精确调节活性的方法从而设计出高效且环保的催化剂铺平了道路。主要从事仿生功能界面材料的制备及物理化学性质的研究,动力电池电池电加揭示了自然界中具有特殊浸润性表面的结构与性能的关系,动力电池电池电加提出了二元协同纳米界面材料设计体系。

回收2008年兼任北京航空航天大学化学与环境学院院长。利用2004年兼任国家纳米科学中心首席科学家。

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