近日,中国科学院国家纳米科学中心的研究团队开发了含Pd纳米粒子和单斜晶系WO_(3)的双功能催化剂Pd WO 3并将其用于甲烷光氧化制甲酸反应,在室温下使用分子氧并在全光谱光照射下,甲酸产率达到4.67 mmol(g·h),选择性为62%。相关研...近日,中国科学院国家纳米科学中心的研究团队开发了含Pd纳米粒子和单斜晶系WO_(3)的双功能催化剂Pd WO 3并将其用于甲烷光氧化制甲酸反应,在室温下使用分子氧并在全光谱光照射下,甲酸产率达到4.67 mmol(g·h),选择性为62%。相关研究成果发表于《美国化学会志》。甲烷光催化制甲酸过程是一个多电子和多自由基反应,动力学缓慢,形成的甲酸在催化剂表面具有多个吸附基团和稳定的构型,容易进一步氧化为CO_(2)。展开更多
微纳器件因具有高集成度与高功能性,被广泛用于航空航天、生物医学、新型材料等领域,极大地推动了现代科学技术的发展。与微纳器件对应的微纳加工技术,在全球缺“芯”的现状下,已经成为备受关注的研究领域,相关高端装备与技术的研发也...微纳器件因具有高集成度与高功能性,被广泛用于航空航天、生物医学、新型材料等领域,极大地推动了现代科学技术的发展。与微纳器件对应的微纳加工技术,在全球缺“芯”的现状下,已经成为备受关注的研究领域,相关高端装备与技术的研发也是当前我国发展战略的重要内容之一。与传统投影光刻技术、电子束直写等技术相比,激光直写技术是微纳加工技术中最具有潜力解决真三维、复杂微纳结构加工难题的微纳加工技术。2024年1月22日,Nature杂志发表了题为“Seven technologies to watch in 2024”的文章,3D纳米激光直写技术便是Nature杂志2024年值得关注的七项技术之一。展开更多
文摘近日,中国科学院国家纳米科学中心的研究团队开发了含Pd纳米粒子和单斜晶系WO_(3)的双功能催化剂Pd WO 3并将其用于甲烷光氧化制甲酸反应,在室温下使用分子氧并在全光谱光照射下,甲酸产率达到4.67 mmol(g·h),选择性为62%。相关研究成果发表于《美国化学会志》。甲烷光催化制甲酸过程是一个多电子和多自由基反应,动力学缓慢,形成的甲酸在催化剂表面具有多个吸附基团和稳定的构型,容易进一步氧化为CO_(2)。
文摘微纳器件因具有高集成度与高功能性,被广泛用于航空航天、生物医学、新型材料等领域,极大地推动了现代科学技术的发展。与微纳器件对应的微纳加工技术,在全球缺“芯”的现状下,已经成为备受关注的研究领域,相关高端装备与技术的研发也是当前我国发展战略的重要内容之一。与传统投影光刻技术、电子束直写等技术相比,激光直写技术是微纳加工技术中最具有潜力解决真三维、复杂微纳结构加工难题的微纳加工技术。2024年1月22日,Nature杂志发表了题为“Seven technologies to watch in 2024”的文章,3D纳米激光直写技术便是Nature杂志2024年值得关注的七项技术之一。