美国解体年份(不包含某国催化剂)=(苏联解体年份-苏联建国年份)/(苏联丧失命门年份-苏联建国年份)x(美国丧失命门年份-美国建

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超耐久金催化剂有望为工业带来变革

超耐久金催化剂有望为工业带来变革每个人都喜欢黄金:运动员、海盗、银行家--每个人。从历史上看,黄金就是一种极具吸引力的金属,可以用来制作奖牌、珠宝、硬币等。黄金之所以如此闪亮诱人,是因为它的化学性质能够抵御其他材料可能褪色的物理条件,例如高温、高压、氧化和其他有害物质。然而,矛盾的是,在纳米尺度上,微小的金颗粒却逆转了这一趋势,变得非常活跃,以至于长期以来,它们一直是实现各种催化剂的关键,这些催化剂是加速或以某种方式使化学反应发生的中间物质。换句话说,它们是将一种物质转化为另一种物质的有用或必要物质,因此在合成和制造中得到广泛应用。硫醇和有机聚合物保护是增加金纳米粒子韧性的两种现有方法。右图是研究人员使用聚氧化金属盐的新方法。图片来源:©2024Suzukietal.增强型金催化剂背后的创新东京大学应用化学系副教授KosukeSuzuki说:"金是一种神奇的金属,在社会上,尤其是在科学领域,受到人们的赞誉是理所当然的。金是催化剂的理想材料,可以帮助我们合成包括药物在内的各种物质。原因在于金对吸收分子的亲和力较低,而且对与之结合的物质具有高度选择性,因此可以非常精确地控制化学合成过程。与传统催化剂相比,金催化剂通常在较低的温度和压力下工作,需要的能源更少,对环境的影响也更小"。研究人员利用环形暗场扫描透射电子显微镜技术制作的新型纳米粒子的原子分辨率图像。图片来源:©2024Suzukietal.尽管金很好,但它也有一些缺点。金的颗粒越小,它的反应性就越强,而且在一定程度上,用金制造的催化剂会开始受到热、压力、腐蚀、氧化和其他条件的负面影响。铃木和他的团队认为他们可以改善这种情况,并设计出一种新型保护剂,可以让金催化剂在更大范围的物理条件下保持其有用功能,而这些物理条件通常会阻碍或破坏典型的金催化剂。"目前催化剂中使用的金纳米粒子具有一定程度的保护作用,这要归功于十二硫醇和有机聚合物等制剂。但我们的新技术是基于一种被称为聚氧化金属盐的金属氧化物簇,它的效果要好得多,尤其是在氧化应激方面,"Suzuki说。"我们目前正在研究聚氧化金属酸盐的新型结构和应用。这次我们将聚氧化金属酸盐应用于金纳米粒子,并确定聚氧化金属酸盐提高了纳米粒子的耐久性。真正的挑战在于应用各种分析技术来测试和验证这一切"。研究小组使用了多种统称为光谱学的技术。他们使用了不下六种光谱学方法,这些方法所揭示的有关物质及其行为的信息种类各不相同。但一般来说,它们的工作原理都是将某种光线投射到物质上,然后用专门的传感器测量光线如何发生某种变化。铃木和他的团队花了几个月的时间,对他们的实验材料进行了各种测试和不同的配置,直到他们找到了他们想要的东西。铃木说:"我们的目标不仅仅是改进某些化学合成方法。我们的增强型金纳米粒子有很多应用,可以造福社会,分解污染的催化剂(许多汽油车已经配备了我们熟悉的催化转换器)、影响较小的杀虫剂、可再生能源的绿色化学、医疗干预措施、食源性病原体传感器,等等,不胜枚举。但我们还想走得更远。下一步的工作将是改进物理条件的范围,使金纳米粒子更能适应物理条件,同时研究如何为其他有用的催化金属(如钌、铑、铼,当然还有比金更受人们推崇的东西:铂)增加一些耐久性"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1416533.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1416533.htm

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催化剂技术的进步可能带来更清洁的氢能源他们的研究结果最近发表在《美国国家科学院院刊》上。氢能是一种新兴的清洁和可持续能源,在绿色未来方面具有巨大潜力。作为宇宙中最丰富的元素,氢可以从可再生资源中生产出来,并用作发电、运输和工业应用的多功能燃料。它的燃烧仅产生水蒸气作为副产品,这使其成为减少温室气体排放和减缓气候变化的有前途的解决方案。“了解氢等清洁燃料的化学反应是如何发挥作用的非常具有挑战性——这篇论文代表了我在堪萨斯大学第一年开始的一个项目的高潮,”合著者、化学副教授詹姆斯·布莱克莫尔(JamesBlakemore)说。劳伦斯的研究构成了这一发现的基础。“我们的论文提供了通过专门技术来之不易的数据,以了解某种制氢催化剂如何发挥作用,”他说。“堪萨斯大学和布鲁克海文所使用的技术非常专业。实施这些使我们能够全面了解如何从氢的组成部分、质子和电子中制造氢。”布莱克莫尔在堪萨斯大学的研究是这一突破的基础。他将他的工作带到布鲁克海文,在他们的能源研究加速器中心使用脉冲辐射分解以及其他技术进行研究。布鲁克海文是美国仅有的两个拥有可进行脉冲放射分解实验的设备的地方之一。该论文的合著者、布鲁克海文化学家德米特里·波利安斯基(DmitryPolyansky)表示:“能够完全了解整个催化循环是非常罕见的。这些反应要经历许多步骤,其中一些步骤非常快且不易观察到。”Blakemore和他的合作者通过研究一种基于五甲基环戊二烯基铑络合物(简称为[Cp*Rh])的催化剂而获得了这一发现。他们专注于与稀有金属铑配对的Cp*(发音为C-P-“Star”)配体,因为之前的工作表明这种组合适合这项工作。“铑系统被证明是脉冲放射分解的一个很好的目标,”布莱克莫尔说。“Cp*配体,正如它们的名字一样,是大多数有机金属化学家以及真正的各种化学家所熟悉的。它们用于支撑许多催化剂,并可以稳定催化循环中涉及的各种物质。本文的一项重要发现为Cp*配体如何密切参与析氢化学提供了新的见解。”但布莱克莫尔强调,除了生产清洁氢气之外,这些发现还可能导致其他化学工艺的改进。“在我们的工作中,我们希望化学家能够看到一项关于常见配体Cp*如何实现不寻常反应性的研究,”KU研究人员说。“这种不寻常的反应性与氢有关,但实际上比这更重要,因为Cp*存在于许多不同的催化剂中。化学家通常认为催化剂是基于金属的。按照这种思维方式,如果打算制造一个新分子,金属是将各个组成部分结合在一起的关键角色。我们的论文表明情况并非总是如此。Cp*可以参与将各个部分缝合在一起形成产品。”Blakemore表示,他希望这篇论文能够成为改进其他依赖Cp*配体的催化剂和系统的一个契机。这一突破得到了国家科学基金会和能源部科学办公室的支持,可以更广泛地应用于工业化学。布莱克莫尔目前正致力于应用本研究中使用的技术来开发核燃料回收和锕系元素处理的新方法。堪萨斯大学的研究生和本科生也参与了支持这一突破的研究。“这个项目对学生来说是一个非常重要的培训工具,”布莱克莫尔说。“第一作者、研究生WadeHenke目前在阿贡国家实验室担任博士后。研究生彭云为第二作者,并启动了与Brookhaven的联合工作;两人现在都已完成博士学位。多年来,本科生也为这个项目做出了贡献,提供了新的综合体和见解,我们用它们来构建本文中出现的故事。“总而言之,我认为这是一个成功的项目,也是多年来团队真正努力的成果。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370173.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370173.htm

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