新型高效的气液反应过程:套管膜式微反应器有点强
Kobayashi等[20]利用微通道反应器提高气液传质速度,在2min的反应时间内,实现了氢气的完全转化,大幅度地提高了反应器内的时空产率。图1(b)所示的是降膜微反应器,该反应器内气体与液体并流或逆流流动,通过重力降低液膜厚度,增加气液两相之间的接触面积,从而大幅度地提高气液传质速度[21-22]。Hessel等[17]...
...进展——利用聚合物/金属Janus复合催化剂实现特定反应路径的调控
作者还量化了Cu层对催化效率的贡献,随着铜的面积比从0增加到100%,通过接触电致催化从氧分子产生·O2-的活化能降低到-2364.27Jmol-1。这种促进作用主要是由于在更大的铜表面上可以诱导出更多的电子,而这些电子更容易被交换。图4.聚合物调节催化活性和反应途径。图5.聚合物/金属Janus催化剂接触电致催化机...
重庆大学白若鹏/清华大学刘强团队JACS:理论计算揭示亚胺氢化反应...
结果表明,[Mn]-2和[Mn]-3相比[Mn]-1表现出更高的反应速率和产率。然而,当在相同条件下使用HMn-NH络合物[Mn]-4时,几乎观察不到氢化产物3b的生成。随后,作者通过DFT计算对[Mn]-1和[Mn]-2催化2b氢化的势能面进行了研究。如图3所示,对于[Mn]-1催化剂而言,亚胺2b与N-Li基团配位放热9.1kcalmol-1,随后...
千万亿分之一升的水,能将化学反应速率提升百万倍?
随后,Cooks教授、斯坦福大学RichardZare教授及其他学者开始尝试将这一特性应用在化学合成中:他们的研究表明,许多化学反应在微滴中的反应速率远大于其在水溶液中对应的速率,加速倍率最高能达到106量级。随着研究的不断深入,微滴化学的潜力被越来越多的学者发现。经过短短不到十年的发展,围绕水微滴加速化学反应展开了...
...| 氧原子工程促进Rh/InGaN纳米组装体光驱动甲烷干重整反应
最后利用DFT理论计算在原子尺度上模拟了Rh/InGaN和Rh/InGaN1-xOx上甲烷干重整反应路径并进行比较(图5)。在CH4脱氢阶段这两种路径上反应速率决策步都为CH4分子中第一个C-H断裂,而O原子的引入将这步反应能从1.06eV降低至0.84eV,使C-H键更容易发生活化。而在CO2脱氧过程中由于活性O原子的引入导致反应路径发生变...
中国石油大学(北京)理学院2025考研招生考试大纲:化学综合
2、化学反应速率和化学乎衡了解质量作用定律和阿仑尼乌斯公式以及反应级数的概念(www.e993.com)2024年11月19日。能用活化能和活化分子的概念说明浓度、温度、催化剂对反应速率的影响。并能利用*计算*。由*能计算出平衡组成。3、溶液中的离子平衡了解酸碱质子理论的基本概念。掌握电离平衡、盐类水解、缓冲溶液等有关计算。利用溶度积规则判断沉淀...
助力“双碳”发展,科学家发现反应亲核位点和分子能级热力学的组合...
Ni3+产生后的电化学阻抗谱突降现象和Ni3+氧化甲醇的活化能为0,这进一步证明了Ni3+转移电子是类导体行为。理论方面,认知电化学界面电子转移机制的前提是明晰电化学反应电子转移理论。加拿大化学家鲁道夫·马库斯(RudolphA.Marcus)基于电极/电解液界面等能电子宏量隧穿效应和Franck-Condon原理对电子转移时间...
创新催化燃烧 迈向绿色未来 ——记清华大学燃烧能源中心特别研究...
为此,隋然使用微量热技术、激光诊断催化剂表征、多尺度数字计算等多种手段研究了合成气在钯和铑上的反应动力学,并首次发现了氢气和一氧化碳在钯和铑表面氧化过程中或促进或抑制的复杂相互影响。以此为基础上,他开发了专用于合成气催化反应的机理,首次提出在两种燃料共存的情况下二者反应活化能受对方表面吸附程度影响...
GTIIT钟子宜/以色列理工学院Lilac Amirav团队:CO??高效转化为...
作者通过计算在黑暗和光照条件下3%Au/In2O3上甲醇生成的表观活化能(图6c),发现光照促进了甲醇合成的反应动力学。另外,图6d显示了3%Au/In2O3上甲醇生成速率和选择性对光强度的依赖性。光照强度越高,甲醇选择性越高,这个现象支持了光子通量有利于二氧化碳加氢生成甲醇而不是竞争的RWGS反应的说法,从而打破了...
陕师大曹睿课题组最新Angew: 多孔有机聚合物中活性位点的质子转移...
(c)POP-1、POP-2、POP-1-OH和POP-2-OH的Tafel斜率。(d-e)在0.1MKOH溶液中不同转速下的POP-1-OH和POP-2-OH的RDE数据。条件:GC圆盘电极(面积0.125cm2),Pt环电极(面积0.188cm2),扫描速率5mVs??1(插入图:K-L图)除ORR外,还研讨了这些POPs的电催化OER活性。通过在过电势??10=...