【摘 要】
:
报告将简要汇报并与大家分享作者在催化科学技术领域的探索研究过程,内容如下:在国内较早开展多相手性催化,包括进行了纳米粒子表面、水油乳液体系以及纳米反应器中的手性催
【机 构】
:
中国科学院大连化学物理研究所,催化基础国家重点实验室洁净能源国家实验室(筹)大连,116023
论文部分内容阅读
报告将简要汇报并与大家分享作者在催化科学技术领域的探索研究过程,内容如下:在国内较早开展多相手性催化,包括进行了纳米粒子表面、水油乳液体系以及纳米反应器中的手性催化反应研究,发现纳米反应器中的空间限阈耦合加速和手性诱导加强效应;近年来扩展到生物催化研究,在国际上最早观察到G4DNA的手性催化功能,并发现G4DNA的三维手性空间与诱导手性催化的内在关系,这将是未来非常有意义的生物催化研究方向;在环境催化研究方面,致力于从源头上发展油品超深度脱硫、脱氮新技术,从基础研究出发,发展了吸附催化反应技术、乳液氧化技术以及层状结构体相催化剂技术等,可将汽油、柴油的硫含量降低到10ppm以下,满足国V标准.
其他文献
2型猪链球菌(Streptococcussuisserotype2,SS2)是一种重要的人畜共患传染病病原体,它不仅可以导致猪感染和急性死亡,还可以通过伤口和呼吸道等途径传染给人,使人致病甚至死亡
纳米碳材料作为催化剂载体和非金属催化剂,在催化领域受到越来越多的关注.与传统的金属催化剂相比,纳米碳材料催化剂具有经济环保、低能耗、耐腐蚀等优点,在烃类转化、精细化
Catalysis,coined in 1836 by Berzelius [1] who proposed a catalytic force based on reviewing,analyzing and classifying recorded observations of chemical changes
电催化广泛应用于能源转换与储存(燃料电池,金属-空气电池,水解制氢、太阳能电池等),环境工程(水处理、污染治理、臭氧发生等),绿色合成和新物质创制(有机和无机电合成、氯碱