• Nature重磅:打破传统认知,沸石催化剂TS-1的活性位点终于确定了!

    “近日,《Nature》上发表的一项研究表明,40年来人们对工业催化剂钛硅沸石-1(TS-1)的活性位点的结构认知是错误的。该发现可能使相关工业催化剂的进一步优化成为可能。” 钛硅沸石-1(TS-1)是一种以钛原子取代分子筛骨架中的硅或铝原子而形成的含四配位钛的杂原子分子筛,具有丰富的科学和工业历史,始于1980年代初期。它的发现为研究高选择性的烃类氧化反应和开发环境友好工艺奠定了基础,被认为是 80 年代沸石催化的里程碑。 当时,研究人员发现TS-1具有优异的催化氧化活性,其与H2O2组成的氧…

    行业动态 2020年11月7日
  • 《JACS》:“开环易位聚合”像炒菜,加点盐可控性更好!

    开环易位聚合(ROMP)是一种合成结构可控聚合物的有效手段。随着研究的深入,人们对催化剂的要求越来越高,不仅要求活性高,而且可以在各种条件下都能进行聚合反应。研究发现N-杂环卡宾(NHC)配体的Ru基催化剂具有很高的活性,而且可以在乙醇或水性溶液中进行聚合,这使得ROMP可以用于生物化学领域,如对蛋白质进行接枝聚合、在细胞内进行分子转化以及开环易位聚合诱导的自组装(ROMPISA)等。 虽然Grubbs、Grela和Emrick等人已经开发出了许多水溶性Ru基催化剂,但是在水溶液中进行聚合时,聚…

    行业动态 2020年8月14日
  • 华南理工大学尹寿伟、香港中文大学魏涛《Chem.Sci.》:蛋白质驱动无限循环的pH响应乳液让催化剂循环不再困难

    乳液是通过蛋白质,聚合物或固体颗粒等乳化剂稳定的液中液滴。它们的尺寸分布范围从几纳米到几百微米。传统上,它们已被用作化妆品,食品和制药行业中的输送系统,并且具有新兴应用,例如用于新材料合成的模板以及用于界面催化的纳米或微型反应器。对于乳液界面催化(EIC),催化剂的有效分离和回收是可持续和绿色化学的主要目标之一。但是,传统上常常通过离心和过滤进行分离和回收EIC中的催化剂,这既费时又耗能。 【研究成果】 为解决这一难题,华南理工大学尹寿伟教授和香港中文大学魏涛教授团队在国际著名期刊Chemica…

    行业动态 2020年5月29日
  • 贬低他人的工作,发了《Science》被怼!以后写文章要谨慎!

    相信大部分从事材料相关研究的科研人员在撰写SCI论文的时候,为了说明自己开发出来这款材料或制备方法的原因,喜欢在论文的Introduction部分简述前人工作中的缺点(比如制备的材料性能太差或方法成本高等),然后再提出自己的新颖设计理念以及用自己产品的“优良”结果与前人的“较差”结果相对比,从而体现出自己研究工作的重要性。不过在近日,用这种套路来行文并且发表在Science上的一篇研究论文就惹上麻烦了! 北京时间2020年5月15日,《Science》在线刊登了一篇题为“Dry reformin…

    行业动态 2020年5月18日
  • 有机硅教父Michael A. Brook团队: 无需催化剂,水下5秒超快固化有机硅密封胶

    有机硅凝胶和弹性体的Tg非常低(≈-122℃),在高温和低温下均具有出色的柔韧性和粘附性,从而成为一种优秀的密封剂和粘合剂。由于表面能很低,有机硅难以被水润湿,表现出出色的防水性能。因此,这种材料被广泛用于建筑缝隙的密封,还特别适合于在水下应用,如管道密封件、船舶涂料等。 传统的有机硅固化机理包括自由基固化、湿气固化(水解/缩合,室温硫化,RTV)和铂催化的氢化加成固化三种,但是这些固化过程都不可能在水下进行,如锡催化的RTV固化过程中,过多的水会导致交联剂水解而失效;硅氢加成固化时,过多的水会…

    行业动态 2020年4月15日
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