负载吸附
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欧米伽书评|Adv.Funct.Mater|还原氧化石墨烯上高度分散的Ru-Pt非均相纳米颗粒用于高效的析氢
本文提出了一种简单的“重合还原”水热方案,成功制备了负载在还原氧化石墨烯上的Ru-Pt非均相双金属纳米颗粒。该方法简化了催化剂的合成过程,并通过促进Ru1Pt2@rGO在碱性和酸性环境中的高效氢气演化反应(HER)动力学,显著提升了其催化活性。
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食用菌新产品亮相果蔬会 鲁东大学园艺学院、食品工程学院参会
“我们将在果蔬会上展示各种食用菌及园艺植物最新产品,推荐我们最新研发的微生物菌剂肥料,向社会介绍我们的最新成果。”鲁东大学园艺学院副院长崔法教授介绍,鲁东大学园艺学院在果蔬新品种培育、配套栽培技术集成及菌肥研制等方面做了大量的工作,选育了包括“黑小妹”西红柿、秀珍菇LD-1、灵芝昆嵛山-6、黄伞LD-1、榆黄菇LD-1等园艺植物、食药用菌等新品种,研发了有机水肥、高活性微生物菌剂、菊芋秸秆生物炭、氧化石墨烯及富离子硒肥等系列菜田土壤生态调节剂。
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利用先进复合材料吸附药物污染物
氮化石墨碳(g-C₃N₄)和金属有机框架(MOFs)(如 MIL-101(Fe))因其高比表面积和结构特性而备受关注,这使它们适合用于去除污染物。研究表明,将这些材料与石墨烯结合可增强其稳定性和吸附性能。这项研究模拟了这些复合材料与药物污染物之间的相互作用,评估了它们在实际水净化应用中的潜力。
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CEJ|使用海藻酸钠/氧化石墨烯复合珠有效去除溴化乙锭:对吸附机理和性能的洞察
本研究介绍了一种新型SA/GO(~3 mm大小)用于去除EtBr,利用SA的成型性和GO的结构稳定性来解决传统SA凝胶在高盐或碱性条件下的挑战。与悬浮的GO相比,该珠子具有实际的优点,如易于处理和与溶液的快速分离。
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黑龙江大学,最新JACS!
通过在小尺寸的氮化钨/还原氧化石墨复合材料上外延生长了负载量仅1.4 wt%的Pt纳米颗粒,开发了一种高效的抗CO毒化的催化剂(Pt@WN/rGO)。其中,WN可以调节Pt的电子结构,改善CO的吸附和并促进随后的氧化,这增加了氢氧化的可用活性位点,显著提高了Pt的CO耐受性。对于酸性HOR,催化剂的质量电流密度达到了3060 A gPt-1,即使在1000 ppm的CO存在下,也能保持98.2%的高活性。
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安徽瑞氢取得石墨烯掺杂碳载体铂碳催化剂材料专利
安徽瑞氢动力科技有限公司取得一项名为“一种石墨烯掺杂碳载体铂碳催化剂材料及其制备方法和在氢燃料电池中的应用”的专利,授权公告号 CN 118136869 B,申请日期为2024年3月。
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中南大学化学化工学院——石墨烯基吸附剂的制备及其在废水处理中的应用研究进展 | MDPI C
本文介绍了石墨烯及其衍生物的主要制备方法,其制备技术的快速发展,使多种高性能石墨烯基吸附剂能以快速吸附动力学、高选择性和优异的吸附性能有效去除废水中的污染物。通过引入特定的官能团或加入其他纳米材料,这些石墨烯基吸附剂有望显著提高其去除污染物的性能。
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丹麦奥尔堡大学岳远征教授团队:金属-有机框架-插层氧化石墨烯纳滤膜对废水的强化处理
氧化石墨烯膜(GO)在应用于实际废水处理时,存在诸如污染敏感性和有限的稳定性等缺点。为了解决这些挑战并释放GO膜的全部潜力,本研究通过将GO中嵌入ZIF-8纳米颗粒,开发了新型纳米复合膜。制备的GO/ZIF-8 (GZ)纳米复合膜具有增强的亲水性和优异的水净化能力。
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亚纳米尺度全暴露镍团簇催化乙炔选择性加氢研究获进展
在富缺陷石墨烯载体表面构建了全暴露Nin团簇。该催化剂在较温和条件下实现了乙炔分子的完全转化并表现出较高的乙烯选择性。
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东北电力大学–CdS/TiO2-石墨烯复合催化剂光电催化合成秸秆基微晶纤维素2,5-呋喃二羧酸并联产氢气
将该材料应用于玉米秸秆微晶纤维素催化氧化5-羟甲基糠醛(HMF)和一步光催化转化为2,5-呋喃二羧酸(FDCA),同时协同产氢。光催化反应的实验结果揭示了可能的反应途径,理论计算进一步证实了羟基氧化是反应过程中的一个速率决定步骤。在最佳组分配比下,HMF的转化率达到100%,FDCA产率为99.4%。法拉第制氢效率为96%,具有良好的协同光催化性能。
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【CCL文章推荐】东莞理工学院王彪课题组:采用固定电势法探究氮掺石墨烯负载金属单原子在NRR中的电催化性能
在这项研究中,为了克服传统电中性方法的局限性,团队运用固定电势法评估了氮掺石墨烯负载的金属单原子催化剂(M1/N-graphene, M1 = Mo、W、Fe、Re、Ni、Co、V、Cr)在NRR中的电催化性能。
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Light | 激光固相合成:石墨烯包裹高熵合金纳米颗粒的定制化制备
该团队将激光诱导石墨烯(Laser-induced graphene,LIG)浸没在五种金属前驱体盐混合溶液中,干燥后固态金属前驱体吸附在3D多孔石墨烯结构上,经过激光辐照制备出具有尺寸均匀、无相分离, 石墨烯层包裹特殊结构的高熵合金纳米颗粒。同时,以碳纸为支撑物,直接制备出负载型纳米颗粒自支撑催化电极。制备过程如图1所示。
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宁波石墨烯创新中心申请合成单壁碳纳米管的催化剂专利,具有制备尺寸均匀且活性高的催化剂颗粒的效果
所述的催化剂包括铁系金属元素、碲元素和石墨烯,其中所述的铁系金属元素的摩尔含量为85~98%,所述的碲元素的摩尔含量为1‑5%,所述的石墨烯的碳摩尔含量为1~10%,所述的催化剂的颗粒的尺寸为10~40nm;本申请的方案具有利用铁系金属元素与VI族碲元素制备尺寸均匀且活性高的催化剂颗粒,并分布于石墨烯载体表面,利用石墨烯超高的比表面积使催化剂颗粒与其形成较强的结合力,并且氧化石墨在水热还原过程中释放的气体可阻止附着在氧化石墨烯表面的金属颗粒团聚,并使其在裂解反应过程中不容易发生熔并的优点。