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  • 大連化物所包信和院士團隊等揭示分子篩動態限域作用

    近日,大連化物所碳基能源納米材料研究組(DNL2102組)包信和院士、潘秀蓮研究員、焦峰副研究員團隊在合成氣催化轉化研究方面取得新進展,發現了合成氣轉化中分子篩動態限域作用,并揭示了其對產物選擇性的調控原理。 該團隊于2016年提出金屬氧化物和分子篩耦合的雙功能OXZEO催化劑設計概念,實現了高選擇性地生成C2=-C4=低碳烯烴(Science,2016)。此后,團隊就金屬氧化物和分子篩催化作用原理、雙功能匹配耦合機制開展研究,取得系列進展(Angew. Chem. Int. Ed.,2018;Angew. Chem. Int. Ed.,2019;Angew. Chem. Int. Ed.,2020;Nat. Commun.,2022;ACS Energy Lett.,2022)。OXZEO技術為煤、天然氣、二氧化碳的資源化利用提供了新技術平臺,受到廣泛關注和研究(Chem. Rev.,2021)。此外,該團隊與我所劉中民......閱讀全文

    基于量子限域離子超流體的神經信號傳輸過程

      傳統的Hodgkin-Huxley模型認為,神經信號傳輸是通過動作電位沿著神經元軸突進行傳播,動作電位是由K+/Na+在Na/K泵的離子擴散產生的,而其余大部分Na/K泵是靜止的。這種離子流體是熵驅動的無序流體,離子擴散過程需要消耗大量能量,類似于多米諾骨牌效應,傳播速度相對較慢(~1 m/s)

    二氧化碳加氫合成烯烴研究取得系列進展

      在“雙碳”目標背景下,二氧化碳催化加氫合成燃料和化學品是二氧化碳資源化利用的重要途徑。而烯烴是現代化學工業的基石,其中低碳烯烴(乙烯、丙烯和丁烯)是基本的化工原料,具有重要的研究意義。  近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員孫劍、研究員葛慶杰和副研究員位健團隊在二氧化碳(CO2)加氫合成烯烴

    我所解構氧化物—氧化物界面作用中的局域限域效應和遠程溢流效應

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202308/t20230802_6853239.html  近日,我所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組(502組)包信和院士、傅強研究員團隊在氧化物—氧化物界面作用研究方面取得新進展,解構了氧化物—氧化物界面作用

    近膜域的特點和作用

    中文名稱近膜域英文名稱juxtamembrane domain定  義穿膜蛋白位于細胞內靠近質膜一側的結構域。因配體誘導的胞吞作用而內化的受體的這個區域常含有與內化有關的序列,可影響受體的活性。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    SH3域的作用特點

    中文名稱SH3域英文名稱Src homology 3 domain;SH3 domain定  義見于蛋白酪氨酸激酶(PTK)及其相關信號轉導蛋白等的胞質部分的信號域中的一段序列。因為與Src家族酪氨酸激酶有同源序列,卻與其催化域SH1不同而命名為SH3域。它可以與脯氨酸豐富區結合。主要介導蛋白質之間

    SH2域的作用特點

    中文名稱SH2域英文名稱Src homology 2 domain;SH2 domain定  義信號轉導蛋白等蛋白質的胞質部分的信號域中的一段序列。最初在與Src癌基因家族產物同源的受體酪氨酸激酶中發現,但是因其與SH1催化域不同而被命名為SH2域。可以與磷酸化酪氨酸結合,主要介導蛋白質之間的相互作

    大連化物所發表碳納米管限域催化研究綜述文章

      繼2008年在英國Chem Comm發表特寫論文(Feature Article)后,受美國化學會《化學研究報告》(Accounts of Chemical Research)邀請,中科院大連化學物理研究所潘秀蓮研究員和包信和院士等近日撰寫綜述文章,詳細報道在限域催化領域研究最新進

    生態中心電化學膜孔道限域反應機制研究獲進展

      中國科學院生態環境中心曲久輝院士團隊基于實驗研究與多物理場有限元模擬,在電化學膜孔道中的限域氧化反應機制方面取得新進展。相關研究成果以Unveiling the spatially confined oxidation processes in reactive electrochemical

    溶劑熱法合成UiO66金屬有機框架限域的鈷

      Solvothermal synthesis of Co-substituted phosphomolybdate acid encapsulated in the UiO-66 framework for catalytic application in olefin epoxidation 

    我所制備限域MOF材料用于高性能電解水反應

    近日,我所理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊與中國科學院寧波材料技術與工程研究所張濤研究員團隊、浙江大學侯陽研究員團隊在電解水材料設計中取得新進展,制備了限域環境下的NiFe MOF材料,實現了超低過電位(106 mV)和超高電解穩定性(大于150小時)的電解水過程。  電解水(o

    我所揭示分子篩中鋁配位的動態演變規律

     近日,我所低碳催化與工程研究部(DNL12)劉中民院士團隊以絲光沸石分子篩為研究對象,通過不同方法調變分子篩鋁物種的狀態,揭示了分子篩中鋁配位狀態的動態演變規律,并發現吸附吡啶可以使非骨架鋁定向地轉變為骨架鋁,從而顯著提高了分子篩催化劑的催化活性和穩定性。  幾十年來,分子篩催化劑已廣泛應用于化學

    中科院大化所研究揭示金屬—分子篩類酶催化特性

    近日,中科院大連化學物理研究所劉中民院士和研究員魏迎旭團隊,與研究員肖建平團隊合作,在金屬—分子篩局域結構和微環境在烷烴脫氫中的作用機制研究方面取得新進展。相關研究成果發表在《美國化學會志》。 將金屬引入到分子篩中,可以實現多種催化反應,如脫氫、加氫和氧化等。在某些反應中,分子篩不僅能夠提供活性

    中科院研究發現金屬—分子篩類酶催化特性

    近日,中科院大連化學物理研究所劉中民院士和研究員魏迎旭團隊,與研究員肖建平團隊合作,在金屬—分子篩局域結構和微環境在烷烴脫氫中的作用機制研究方面取得新進展。相關研究成果發表在《美國化學會志》。將金屬引入到分子篩中,可以實現多種催化反應,如脫氫、加氫和氧化等。在某些反應中,分子篩不僅能夠提供活性中心,

    負載碳點的分子篩發光材料

      碳點(CDs)是一類新興的碳納米材料,具有獨特的光學和電學性質,以及低毒、穩定和易制備等特點,在防偽、傳感、生物成像、光電子和能源等領域具有廣泛的應用。近年來,分子篩材料作為載體負載CDs是避免固態CDs聚集的有效策略,這種主客體組裝方法不僅保留了發光客體和分子篩載體的獨特性質,而且有利于長余輝

    動態應變儀的作用

      動態應變儀的組成部分:電橋、放大器、相敏檢波器、濾波器、振蕩器、電源。  動態應變儀各部分的作用如下:  電橋:將應變片電阻的變化轉行成電流或電壓信號。  振蕩器:供給正弦波交流電壓作為電橋的工作電壓,并通過信號電壓對它進行調幅,輸出調幅電壓信號送入放大器,同時它也為相敏檢波器提供參考電壓。  

    大連化物所實現二維晶格限域Cu原子催化甲烷室溫轉化

    近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室能源與環境小分子催化研究組研究員鄧德會、副研究員于良團隊在甲烷低溫轉化制含氧化合物研究中取得進展,發現二維Ru納米片邊緣晶格限域的Cu位點,可在室溫下直接催化甲烷與雙氧水高效轉化為甲醇和甲基過氧化氫等高附加值化合物。該工作為設計和開發溫和條件下

    大連化物所二維原子晶體限域生長研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室在二維原子晶體限域生長及原位表征研究工作中取得新進展,相關結果發表在美國化學會的《美國化學會·納米》上(ACS Nano; 2015, 9, 11589-11598)。  二維原子晶體及其異質結結構近年來受到廣泛關注,然而該結構的可控制備是

    包信和院士納米限域催化等項目獲陳嘉庚科學獎

      近日,2018年度陳嘉庚科學獎、陳嘉庚青年科學獎揭曉。其中中科院大連化學物理研究所/中國科學技術大學包信和院士的項目《納米限域催化及其在甲烷直接轉化中的應用》獲陳嘉庚化學科學獎,中科院上海有機化學研究所研究員黃正獲陳嘉庚青年科學獎化學科學獎、中科院上海藥物研究所研究員吳蓓麗獲陳嘉庚青年科學獎生命

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      納米限域化學反應,是指限域在納米通道內部的化學反應,通常比通道外部和體相中反應具有更高的選擇性和反應效率。納米限域化學反應領域的研究已經取得較大進展,其中一維納米限域化學反應研究最為廣泛,包括碳納米管、金屬氧化物納米通道、介孔納米通道等材料。然而,納米限域作用增強反應性能的本質機理仍不明確,這成

    中科院大化所兩維限域催化理論研究取得新進展

      近日,中科院大連化物所催化基礎國家重點實驗室傅強研究員、包信和院士團隊在兩維限域催化理論研究中取得新進展,相關結果發表在《美國國家科學院院刊》上。  催化活性中心所處的微環境能夠對催化體系物理化學狀態產生限制作用,從而有效調控催化性能,這一“限域催化”效應是在多相催化中發展起來的一個新概念,在零

    SH3域的定義和作用

    中文名稱SH3域英文名稱Src homology 3 domain;SH3 domain定  義見于蛋白酪氨酸激酶(PTK)及其相關信號轉導蛋白等的胞質部分的信號域中的一段序列。因為與Src家族酪氨酸激酶有同源序列,卻與其催化域SH1不同而命名為SH3域。它可以與脯氨酸豐富區結合。主要介導蛋白質之間

    SH2域的定義和作用

    中文名稱SH2域英文名稱Src homology 2 domain;SH2 domain定  義信號轉導蛋白等蛋白質的胞質部分的信號域中的一段序列。最初在與Src癌基因家族產物同源的受體酪氨酸激酶中發現,但是因其與SH1催化域不同而被命名為SH2域。可以與磷酸化酪氨酸結合,主要介導蛋白質之間的相互作

    二氧化碳加氫合成烯烴中活性位的動態結構演變機制

      近日,我所氫能與先進材料研究部碳資源小分子與氫能利用研究組(DNL1905組)孫劍研究員、葛慶杰研究員和位健副研究員團隊在二氧化碳(CO2)加氫合成烯烴研究中取得系列新進展。團隊分別通過構建Co–Fe合金碳化物催化劑體系和NaFeZr–MOR分子篩催化劑體系,實現了CO2催化加氫過程中低碳烯烴產

    我所揭示金屬—分子篩類酶催化特性

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202207/t20220713_6476937.html  近日,我所低碳催化與工程研究部(DNL12)劉中民院士和魏迎旭研究員團隊,與理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊合作,在金屬—分子篩局域結構和微環

    壓限器的作用相關敘述

      提高響度  壓縮和限制節目的動態范圍,可以使強信號受到抑制,使弱信號獲得提升。在錄音和擴音系統操作中,常用這個辦法來提高錄音和擴音的響度,其原理如下:由于人的耳朵感覺到的聲強是某一段時間的平均聲級,因而在平均聲級較低的節目中,偶爾出現的一些高聲級峰值信號,聽起來就比不上沒有這種峰值、但平均聲壓級

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    近日,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員鄧德會、副研究員于良團隊在甲烷低溫轉化制含氧化合物研究中取得新進展。團隊發現二維Ru納米片邊緣晶格限域的Cu位點,可以在室溫下直接催化甲烷與雙氧水高效轉化為甲醇和甲基過氧化氫等高附加值化合物。該工作為設計和開發溫和條件下的甲烷高效轉化催化劑提

    大連化物所在兩維原子晶體限域催化研究方面取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室在兩維原子晶體限域催化及表面催化原位表征研究方面取得新進展,相關結果發表在美國化學會的《納米快報》上(Nano Letters;2015, 15, 3616-3623)。  近年來,該所研究員傅強、中科院院士包信和帶領的研究團隊利用實驗室自

    大連化物所碳納米管限域催化研究工作取得新進展

      近日,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室張帆、潘秀蓮和包信和等在碳納米管的限域催化研究方面取得新進展,相關結果發表在《美國國家科學院院刊》上。   碳納米管可認為是由石墨烯片卷曲形成的一維管狀材料,因曲率導致原本對稱分配的π電子云發生畸變,由管內向管外偏移,在管內外形成電勢差。該研

    納米石墨烯限域單原子鐵催化劑研究取得新進展

      2015年12月14日,中科院大連化物所催化基礎國家重點實驗室鄧德會副研究員和包信和院士帶領的研究團隊在長期研究二維催化材料和納米限域催化的基礎上,成功將FeN4結構限域在納米石墨烯骨架中,并結合多種高分辨探針手段,首次直接觀察到石墨烯內嵌FeN4中心的原子結構。該限域結構有效地維持Fe原子配位

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