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【图文导读】壳聚糖(Chitosan)作为一种从螃蟹等海产品的工业废物中提取的天然高分子,次人查详程度已被广泛用于废水中重金属离子的吸附。同时,口普金属离子在激光打印过程中被还原为金属单质,并催化碳原子重排生成石墨烯结构。
Figure2.FabricationofM-LIGbasedonmetal-chelatedchitosanfilm研究团队以铜掺杂石墨烯(Cu-LIG)作为催化剂,细数进行了CO2电还原测试(Figure3)。研究成果以Sustainableupcyclingofpost-consumerwastetometal-graphenecatalystsforgreenchemicalsandcleanwater为题发表在Cell出版社旗下新晋高水平期刊《CellReportsPhysicalScience》,据里教育西湖大学王蕾课题组博士研究生刘钟琦、据里教育文燎勇课题组胡小松博士为本文共同第一作者,西湖大学工学院文燎勇、王蕾研究员为本文共同通讯作者。此外,数据壳聚糖分子拥有大量自由氨基,能够在石墨烯结构中形成不同的氮元素位点。
以流动池反应中,第的受含碳产物的总法拉第效率(Faradayefficiency,FE)超过80%,其中乙烯作为主要C2产物,FE约为25%。总的来说,次人查详程度研究团队提出的战略可以为实现低碳、可持续的未来提供一种协同解决方案。
研究团队将螯合了不同金属离子(Cu2+、口普Pd2+、口普Cd2+、Mn2+、Zn2+、Ni2+、Ag+和Cr6+)的壳聚糖薄膜通过激光打印,在空气环境下直接碳化为金属掺杂的石墨烯(Metal-dopedlaser-inducedgraphene,M-LIG,Figure2)。
通过DFT计算,细数我们预测在CO2电还原过程中,共同存在的Cu+和Cu0促进了C-C偶联过程,有利于C2产物的生成。据里教育该项工作得到了国家自然科学基金委以及江西省主要学科学术和技术带头人培养计划-领军人才项目的支持。
自旋相关的电化学实验表明,数据Gd单原子催化剂的自旋极化方向会随着磁场方向的变化而变化。 单原子催化剂,第的受因其超高的原子利用率,且对大部分电催化反应都具有超高的催化活性,已经成为了异质催化中一个全新的前沿领域。
众所周知,次人查详程度在高频交变磁场下,磁性单畴纳米颗粒相对于晶格的自旋翻转可以产生与Néel弛豫相关的磁加热效应。如果高频交变磁场能够激发单原子催化剂自旋相关的磁加热效应,口普加热活性单原子从而最大限度地提升单原子的利用效率,口普将会是进一步促进单原子催化剂活性的一种可行而有效的技术。
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