光催化论文前沿信息_ai写作生成器免费(2024年12月实时热点)
【沈晓课题组在光催化方面取得新进展】近日,《自然ⷥ成》(Nature Synthesis)在线发表高等研究院沈晓教授的最新研究成果,论文题为《光催化硅烷位点选择性自由基C(sp3)–H胺烷基化、烷基化和芳基化》。沈晓课题组发展了一种广泛适用的有机硅化合物的自由基C(sp3)–H官能团化反应。反应的成功主要归因于硅效应显著提高了C(sp3)–H键的反应活性。实现了多种C(sp3)–H胺烷基化、烷基化和芳基化反应,具有广泛的底物范围和官能团耐受性。该反应不仅适用于直链硅烷衍生物的合成,也适用于其他难以制备的复杂环状硅烷的合成,复杂分子的后期官能团化和后续的产物转化也展示了该方法的合成潜力。(来源:武汉大学新闻网)网页链接「武大快递」「武大学术科研」
#华理科研# 【《自然—通讯》报道我校在表界面载流子转移动力学领域的研究新进展】该项研究揭示了光激发电子空穴在半导体/吸附物界面间的转移机制,为光催化反应中光能向化学能的转化过程提供了新的理论见解。该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,化学学院博士后周敏为第一作者,王海丰教授为通讯作者。华东理工大学[超话]
【复合光催化剂 可高效去除水中残留抗生素】记者10月25日从西安建筑科技大学获悉,该校交叉创新研究院教授石辉团队以活化生物炭为载体,通过水热反应联合化学共沉淀法,研发出新型复合光催化剂。该催化剂对水中高浓度诺氟沙星表现出高效去除效果。相关论文发表于《自然》旗下期刊《npj 清洁水》。(科技日报)
交大科创 【西安交大科研团队在紫精配位环蕃的光催化产氢研究领域取得重要进展】 西安交通大学前沿院何刚教授课题组在前期工作基础上,设计了一种新型含硒紫精四阳离子配位环蕃,其结构创新性地集成了作为光敏剂和电子转移剂的含硒紫精及作为催化中心Pt,这是首次将光催化体系的组成单元集成在环蕃结构中,并实现了组分间电子的定向流动,显著提高了可见光催化制氢效率。核磁、X射线衍射等实验显示,该分子不仅固定了其各个单元之间的距离和空间位置,还具有刚性缺电子空腔。其空腔可以与二茂铁发生主客体识别,形成了化学计量比为1:1的主客体复合物。此外,环蕃表现出良好的氧化还原性能、较窄的能隙以及较强的可见光吸收(波长范围为370-500 nm)。同时,飞秒瞬态吸收光谱表明,由于刚性环蕃的形成和特殊的电子结构,环蕃分子能够产生稳定的双阳离子双自由基、实现高效的电荷分离,从而实现了高效的电子转移。随后,环蕃被应用于可见光催化产氢,表现出高的氢气产量(132 ol)、产氢速率(11 ol/h)、转化数(TON = 221)以及表观量子产率(AQY = 1.7%),为太阳能转换提供了一种简化和高效的光催化策略。 论文链接: 何刚教授课题组主页:
日本要气死了!日本顶尖科学家藤岛昭,竟带着他们的机密技术,连夜组团投奔中国,他还放出狠话:一定会帮中国登上科技这座高峰! 这则震惊科技界的消息,在日本科研圈引发了轩然大波,藤岛昭教授作为日本光催化领域的泰斗级人物,其突然"叛逃"让日本政府和学界措手不及。 人才流失一直是困扰各国的难题,如何留住顶尖科研人才?是用高薪厚禄?还是给予崇高地位?或许这些都不是根本,藤岛昭教授的选择给我们带来了深刻启示。 回顾藤岛教授的科研生涯,他在光催化领域取得了卓越成就,发表了数百篇高水平论文,获得了诸多国际大奖。 然而近年来日本经济持续低迷,科研经费逐年缩减,许多实验室被迫关闭,藤岛教授所在的东京理科大学也未能幸免,他引以为傲的光催化实验室面临被裁撤的危险。 与此同时,学术界的排挤也让藤岛教授倍感压力,一些年轻学者对他的研究方向提出质疑,认为光催化已经是"明日黄花",应该转向更前沿的领域,这种论调得到了一些资助机构的认同,藤岛教授的项目申请屡屡受挫。 面对如此困境,藤岛教授陷入了深深的迷茫,他深知自己的研究还有巨大潜力,可以为解决能源和环境问题做出重大贡献,但在日本,他似乎已经失去了继续深耕的土壤。 就在此时,中国向藤岛教授抛出了橄榄枝,中国政府承诺为他提供充足的科研经费和一流的实验条件,还允许他组建自己的科研团队,这让藤岛教授看到了新的希望。 经过深思熟虑,藤岛教授决定接受中国的邀请,他与家人进行了长谈,虽然妻子担心环境适应问题,儿女也不舍得离开熟悉的生活圈,但他们最终支持了藤岛教授的决定。 消息传出后,日本学界哗然,一些同事劝说藤岛教授三思,认为他是在"助纣为虐",媒体也对此事大肆炒作,有人甚至指责藤岛教授是"叛国者",面对种种非议,藤岛教授保持了沉默。 在一个深夜,藤岛教授带着核心团队成员和重要实验数据,悄然离开了日本,当飞机降落在北京首都机场时,藤岛教授终于松了一口气,他知道,一个崭新的科研征程即将开启。 在随后的新闻发布会上,藤岛教授坦言:"我来中国不是为了金钱或名利,而是为了继续我的科研梦想,中国为我们提供了广阔的舞台,我相信在这里我们能够突破更多科技难关,为人类进步做出更大贡献。" 藤岛教授的"叛逃"事件给我们诸多启示,留住人才,金钱和地位固然重要,但更关键的是要为科研人员创造良好的工作环境,给予充分的信任和支持,只有让科学家们能够自由探索、勇于创新,才能激发他们的潜力,推动科技进步。 中国近年来大力实施人才强国战略,不断完善引才政策,为海内外人才提供广阔发展空间,藤岛教授的加盟无疑将为中国光催化领域注入强劲动力,我们期待在不久的将来,中国能在这一领域取得突破性进展,为解决全球能源和环境问题贡献中国智慧。 当然人才流动是把双刃剑,中国在积极引进海外人才的同时,也要重视本土人才的培养和使用,只有形成合理的人才梯队,营造开放包容的创新氛围,才能真正实现科技腾飞。 藤岛教授的故事告诉我们,科学无国界,人才无国界,在全球化时代,人才竞争日益激烈。 谁能为科学家提供更好的创新环境,谁就能在这场没有硝烟的战争中占得先机,中国正以开放的姿态拥抱全球英才,这必将为中国的科技发展注入强大动力。
奍中大能源与动力工程学院大咖导师风采 华中科技大学能源与动力工程学院,这里汇聚了众多学术大咖,今天就来一睹他们的风采吧! 袀멦先是赵老师,他的学术水平高达4.75!在煤燃烧国家重点实验室工作,不仅科研实力强劲,还非常关爱学生,博士硕士都能按时毕业。他的学术地位高,论文发表多,还得到了国内外广泛认可。如果你对重金属脱汞、光催化等领域感兴趣,赵老师绝对是你的不二之选! 颀릎夸来是黄老师,她的学术水平更是高达5.0!她办公室在东二楼二楼,和蔼亲切,笑声能穿透几层楼。她的学术成就显著,拥有全国性学术协会的各种头衔,横向项目丰富。近几年她致力于基础研究,高影响因子论文频出。她的学生补助也是学院领先的,师生关系非常融洽。如果你对基础研究、高影响因子论文有兴趣,黄老师将是你的理想选择。 覜后是刘老师,他的学术水平为4.5。他在华中科技大学能源与动力工程学院工作,努力科研,自己还在撰写文章。他的学术地位高,论文发表多且得到国内外广泛认可。他的科研经费充足,包括重点项目、面上项目和横向项目等。他的工作时间灵活,学生前途广阔。无论你是想去企业还是当老师,刘老师都会给你提供适当的帮助。 以上就是华中科技大学能源与动力工程学院的几位大咖导师的风采介绍啦!希望对你的选择有所帮助哦!
乳胶漆净醛功能真相揭秘,避坑指南! 最近家里装修到了乳胶漆阶段,是不是也被各种功能搞得晕头转向?其实,乳胶漆的净醛功能是真的存在的!每个品牌都在宣传自己的产品有净醛功能,一开始我也半信半疑,于是开始疯狂查阅各种文献、期刊和硕士论文。结果发现,乳胶漆的净醛功能确实是有科学依据的! 乳胶漆的组成 ꊤ𖦼主要由乳液、颜填料、助剂和水组成。按照组分分类,除甲醛功能的乳胶漆可以分为三种类型:功能乳液型、功能助剂型和功能颜填料型。 不同除甲醛材料的优劣势 化学法: 功能乳液型除甲醛乳胶漆:优点是速率快、效率高、无二次释放;缺点是容易饱和、稳定性欠佳,可能引起漆膜黄变。 功能助剂型除甲醛乳胶漆:优点同样是速率快、效率高、无二次释放;缺点是容易饱和,可能与其他原材料发生反应。 光催化法: 功能颜填料型除甲醛乳胶漆:优点是不饱和、净化异味;缺点是效率较低,可能破坏漆膜。 符合标准的两款乳胶漆 我查了两款符合标准的乳胶漆,一款是儿童漆,采用光催化法,另一款是非光催化法。根据【JCT1074标准】,这两款产品在净化持久性和净化效率上都是一样的。不过,不同产品的区别主要在于净醛功能是否能兼顾其他性能,以及能否降低一些净醛功能带来的缺点。 净醛功能的真相 来说,净醛功能在技术上是完全可以实现的,不是智商税。虽然不同材料的净醛效果和优劣势各有不同,但选择适合自己的产品还是很有必要的。希望这篇指南能帮到你们,避免踩坑!
日本要气死了!日本顶尖科学家藤岛昭,竟带着他们的机密技术,连夜组团投奔中国,他还放出狠话:一定会帮中国登上科技这座高峰! ⠊藤岛昭1942年出生于日本的教师家庭,自幼便展现出对科学的浓厚兴趣。1965年,藤岛昭毕业于东京大学,随后在该校继续深造,于1968年获得博士学位。自此,藤岛昭便开启了辉煌的学术生涯。 ⠊在1972年,藤岛昭与同事本田信助在进行一场光学实验的时候,发现了水会在特定光谱照射下,呈现出分解反应。而我们都知道,水分解后会产生氢气和氧气,两者都是现代清洁能源的基石。 ⠊因此藤岛昭和本田信助当即就发表了论文,并将这个发现命名为“藤岛—本田效应”,瞬间就引起了学术界的巨大轰动。 ⠊在七十年代,各国分解水的方式主要依靠“电解”,但这种方式一来要消耗电能,二来也不稳定。反观藤岛昭的“光催化分解”,又清洁又低功耗,如果对其进行深入的研究,极有可能为能源科学带来革命性的突破。 ⠊于是,日本科学省和东京大学为藤岛昭二人投入了大量的专项资金,成立了“日本光催化研究所”。而藤岛昭也不负众望,用三年的时间完善了实验设备,进一步提高了光催化分解水元素的稳定性。 ⠊而也正是在这个时期,中日两国迎来了“蜜月期”,数以千计的中国学子开始前往日本学习先进的技术,其中有十七位中国学生,由藤岛昭亲自传授。 ⠊别看藤岛昭是土生土长的日本人,但是他从小就对中国有着十分向往的情结。在东京大学就学的时候,藤岛昭就大量阅读了中国的古典名著,对中国的传统文化颇有研究。 ⠊而面对这些中国留学生,藤岛昭也开始“爱屋及乌”,尽心尽力为他们传道授业,甚至还用自己的积蓄,成立了华人专项奖学金,极大地促进了中日两国的学术交流。 ⠊随着中日交流日益密切,藤岛昭也多次访问中国,与中国的科研人员深入交流,共同探讨光催化领域的前沿问题。藤岛昭的开放心态与无私精神,为中日学术界搭建了一座沟通的桥梁。到了本世纪,藤岛昭的中国学子已然成为了中国能源和材料行业的中流砥柱。 ⠊当时间来到了2018年,藤岛昭做出了一个重大决定——加入上海理工大学,成为该校的名誉教授。消息一出,日本全国上下骂声一片,毕竟日本也是个能源技术强国,怎能容许藤岛昭这样的顶尖人才,为中国“效力”呢? ⠊面对日本国内的质疑和批评,藤岛昭也给出了自己的理由。在藤岛昭看来,中国拥有更广阔的能源材料研发市场,市场大就意味着能拥有更多的资金支持,这对于科研来说,无疑是相当重要的。 ⠊而且相较于日本,中国则以包容开放的态度面对世界各国,旨在通过密切的交流合作,实现双赢的局面。这对于有着更高追求的藤岛昭来说,加入上海理工大学无疑是“最优解” ⠊至于藤岛昭今后的科研布局,将更加聚焦于光触媒的深入研究与应用拓展。他计划在环境治理、能源转换等领域探索更多可能。同时,藤岛昭也将致力于培养更多科研人才,尤其是中日两国的青年科学家,为他们提供更加广阔的科研平台。 ⠊藤岛昭通过自己的努力,促进了中日学术交流,成为中日科研合作的典范。 ⠊参考资料:中国工程院外籍院士藤岛昭团队全职加盟上海理工大学.北青网.2021-08-31 [引用日期2021-09-03]
「武汉办公家具超话」室内空气治理与除甲醛原理方法 人的一生 70% - 90%的时间在室内度过,室内空气质量严重影响人体健康。在有害气体超标的室内,会出现头晕、恶心、眼睛痛、喉咙痛、长疹子等不适症状,更严重的会致癌,导致孕妇流产、胎儿畸形。随着生活水平提高,室内空气治理需求不断增加,除甲醛公司应运而生。就武汉而言,至少有上百家除甲醛公司。那么这些公司除甲醛的原理是什么呢? 光触媒 使用光触媒除甲醛是行业主流,多数公司采用此方法。光触媒主要成分是二氧化钛,需紫外线发挥作用。 纳米光触媒 纳米光触媒主要成分也是二氧化钛,属于纳米级,产品真实存在且除醛效果良好。纳米粒子越小,分解甲醛效率越高。 生物酶 很多公司宣传产品为生物酶,称从各种植物提取,但多方查找未找到权威论文或机构证实生物酶可除甲醛。 深入了解光触媒 纳米级二氧化钛的光催化活性于上世纪 60 年代被日本发现,光触媒是以纳米级二氧化钛为代表、具有光催化功能的光半导体材料总称。涂于基材表面,在紫外光线作用下,能强烈催化降解:有效降解空气中有毒有害气体,杀灭多种细菌,分解并无害化处理细菌或真菌释放的毒素,同时具备除甲醛、除臭、抗污、净化空气等功能。 除甲醛的方法: 1. 室内通风 室内通风是目前有效的除甲醛办法,可选择空气换气装置(新风系统)或自然通风(开窗通风),利于室内材料中甲醛散发排放。通风需根据季节、天气和室内人数确定换气频率,春、夏、秋季应留适当通风口,冬季每天至少开窗换气 30 分钟以上,但只适用于污染较轻场合。 2. 植物净化 美国国家空间技术实验室实验证明,银苞芋、吊兰、芦荟、仙人球、虎尾花、扶郎花等室内观赏叶植物对甲醛有较好吸收效果。室内放置这些植物既能美化环境又能净化空气。 3. 控制室内温度、湿度 研究发现,甲醛释放随湿度增大、温度升高而增加。温度从 30℃降到 25℃可降低甲醛 50%,相对湿度从 70%降到 30%甲醛量降低 40%。温度和湿度效应降低室内甲醛量主要靠降低污染源扩散。要使室内材料中甲醛尽快释放,应增加温湿度;控制室内甲醛浓度则要降低温湿度。
日本要气死了!日本顶尖科学家藤岛昭,竟带着他们的机密技术,连夜组团投奔中国,他还放出狠话:一定会帮中国登上科技这座高峰! 2021年8月,上海理工大学官方账号正式宣布:恭喜日本顶级科学家藤岛昭及其团队,正式加入上海理工大学。 此消息一出,不光让中国网友为之震惊,更是在日本科研圈掀起了一番大动静。 要知道藤岛昭可在日本可是十分有名的,他曾多次获得日本科学界的重要奖项。 在藤岛昭的签约仪式上,面对记者,藤岛昭表示:现在的中国能给他提供场所、资金来做研究。 在之后,自己团队会研究如何运用光催化技术,为中国的发展做出贡献。 藤岛昭,1942年出生在日本东京。小时候的藤岛昭和别的孩子都不一样,经常一人坐在角落读书。 高中毕业之后,藤岛昭凭借着优异的成绩考进横滨国立大学。毕业之后藤岛昭多次到其他大学进行深造。 1967年,藤岛昭刚刚进入东京大学,成为本多健的研究生。在导师的建议下,藤岛昭开始研究二氧化钛与光的关系。 为了研究好这个课题,藤岛昭还写信找到了神户公司的老板中住让秀,并凭借三寸不烂之舌,成功让中住先生赞助给他了一块二氧化钛的单晶体。 在反复的实验中,藤岛昭发现光可以在一些条件下,转变为氢气和氧气。 意外的发现让藤岛昭对光的运用产生了无限的想象。在这种现象下,光是否能经过改造转化为能源呢? 藤岛昭迅速将自己的研究成果整理出来,投到日本的科研杂志社。 但论文发表出来之后,藤岛昭并没有得到预想之中的赞扬,反而是怀疑藤岛昭实验的合理性。 藤岛昭面对日本行业的不理解,只能将目光投向到外国。2012年,藤岛昭的论文在欧美科研界发表,之后多次被外国学者所引用。 有了外国学者的认可,藤岛昭的研究成果才在日本学会得到认可。 之后,藤岛昭再接再厉,开始研究光催化的实际运用。现在,光催化原理更是被用到了生活的各个方面。 现在有一种玻璃,就是运用光催化原理生产出来的,它可以很长时间保持干净。 在空调过滤器中也会用到光催化,在空调运作的过程中可以不断分解一些有害气体。 最近,藤岛昭团队还研发了一种光催化的捕蚊仪,可以杀死那些扰人的蚊子,并且很好地运用到疟疾传播区。 藤岛昭凭借着丰富的研究成果,被人们称为“光催化之父” 藤岛昭虽然是一名日本科学家,但他曾多次在采访中:自己非常喜欢中国,从日本的历史来看,中国是前辈,日本需要多向中国学习。 在大学授课时,每次遇到中国学生,藤岛昭都会格外关照。 藤岛昭的中国学生还分享说:当时他们几个留学生刚到日本。藤岛昭十分关心他们的生活。 在聊天中,藤岛昭得知他们宿舍连空调冰箱都没有。第二天,就开着车将这些家具送到他们宿舍。 藤岛昭还专门在学校附近买了几套小单间,如果有中国留学生需要,藤岛昭就会便宜租给他们。 在藤岛昭眼中,学生只是学生,只要是努力学习的,他都会耐心去教。 藤岛昭的名下,有许多来自中国的学生,在学生学成归国,藤岛昭经常关注他们的生活,更是找关系帮他们建立自己的实验室。 2019年,藤岛昭还获得了中国政府友谊奖。 近几年,与日本不断减少研究的投入不同,我国不断加大对科技研发的投入,改善研究环境,我国也十分欢迎这些科学家来中国搞研究。
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