Jove
Visualize
联系我们
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
关于 JoVE
概览领导团队博客JoVE 帮助中心
作者
出版流程编辑委员会范围与政策同行评审常见问题投稿
图书馆员
用户评价订阅访问资源图书馆顾问委员会常见问题
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experiments存档
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教师资源中心教师网站
使用条款与条件
隐私政策
政策

相关实验视频

从CO氧化到CO2激活:聚合物支持的纳米金的意想不到的催化活性.

Feng Shi1, Qinghua Zhang, Yubo Ma

  • 1Centre for Green Chemistry and Catalysis, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China.

Journal of the American Chemical Society
|March 24, 2005
PubMed
概括
此摘要是机器生成的。

一种新型的聚合物支持的纳米黄金催化剂有效地转化二氧化碳 (CO2) 和氨基. 这一突破为产生循环碳酸盐和非替代性尿素提供了高的催化活性.

相关实验视频

相关概念视频

您也可能阅读

相关文章

通过共同作者、期刊和引用图与本文相关的文章。

排序
Same author

Sampling strategy and climatic implication of tree-ring cellulose oxygen isotopes of Hippophae tibetana and Abies georgei on the southeastern Tibetan Plateau.

International journal of biometeorology·2017
Same author

Construction of Individual Morphological Brain Networks with Multiple Morphometric Features.

Frontiers in neuroanatomy·2017
Same author

N-Monomethylation of amines using paraformaldehyde and H<sub>2</sub>.

Chemical communications (Cambridge, England)·2017
Same author

Isointense Infant Brain Segmentation by Stacked Kernel Canonical Correlation Analysis.

Patch-based techniques in medical imaging : First International Workshop, Patch-MI 2015, held in conjunction with MICCAI 2015, Munich, Germany, October 9, 2015, revised selected papers. Patch-MI (Workshop) (1st : 2015 : Munich, Germany)·2017
Same author

Diffuse lesion and necrosis tied to poorer prognosis of interdigitating dendritic cell sarcoma: cases report and a pooled analysis.

Scientific reports·2017
Same author

Protein Regulator of Cytokinesis PRC1 Confers Chemoresistance and Predicts an Unfavorable Postoperative Survival of Hepatocellular Carcinoma Patients.

Journal of Cancer·2017

科学领域:

  • 催化剂是一种催化剂.
  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 绿色化学 绿色化学

背景情况:

  • 开发有效的催化剂用于二氧化碳利用对于可持续化学至关重要.
  • 纳米黄金催化剂显示出希望,但需要稳定和活动控制.

研究的目的:

  • 开发一种简单,安全和可重复的催化剂系统,用于二氧化碳固定和氨酸碳化.
  • 研究聚合物支持的纳米黄金的催化活性和控制机制.

主要方法:

  • 聚合物支持的纳米黄金催化剂的合成.
  • 测试二氧化碳固定在循环碳酸盐中的催化性能.
  • 测试氨基碳化到脱位尿素的催化性能.
  • 分析纳米黄金颗粒大小对催化活性的影响.

主要成果:

  • 实现了前所未有的催化活性:转化频率 (TOF) >50 000mol/mol/h用于二氧化碳固定和TOFp ≈3000mol/mol/h用于氨基碳化.
  • 纳米黄金催化剂在二氧化碳激活中的独家活性已被证明.
  • 表明催化活性可以通过纳米金颗粒大小控制.

结论:

  • 成功开发了一个高度活跃和可重复的聚合物支持的纳米金色催化剂系统.
  • 确立了纳米黄金在二氧化碳激活中的独特作用,可通过颗粒大小控制.
  • 开辟了有效利用二氧化碳和合成有价值化学品的新途径.