主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
沸石分子筛作为石油化工和精细化学品合成中广泛应用的固体酸催化剂,其催化性能受到传统微孔结构的限制。近年来,研究者虽已开发出多种超大孔沸石材料,但普遍存在水热稳定性差或难以引入活性铝中心等问题,制约了其在大分子催化中的应用。
凯发k8青岛生物能源与过程研究所研究团队此前报道了一种新型沸石材料ZMQ-1。该材料具有28元环介孔通道(约2.3×1.2nm),兼具沸石的晶体酸性和介孔结构的可及性。然而,其合成过程中使用的含磷有机模板剂在煅烧后仍可能残留,影响材料性能,相关机制尚不明确。
针对该问题,研究团队联合国际团队,系统阐明了ZMQ-1中残留磷物种对材料酸性和孔道结构的影响机制,并实现了酸性位点的精准调控。研究综合运用固体核磁共振、原位红外光谱、氩气物理吸附及密度泛函理论计算等手段,揭示了不同焙烧和后处理条件对残留磷去除效率及酸性位点可及性的影响。实验表明,动态真空焙烧可去除约90%的残留磷,而采用氯化铵或硝酸铯溶液洗涤,可进一步去除超过90%的磷,并恢复铝的骨架结构。
研究团队测定了吡啶及2,6-二叔丁基吡啶在ZMQ-1上的摩尔消光系数,为酸性位点的定量分析提供了基础。实验发现,无磷ZMQ-1中所有Brønsted酸性位点均可被探针分子接近,而残留磷的存在显著降低其可及性。DFT计算进一步表明,铝原子优先占据特定结构区域,Brønsted质子朝向介孔通道排列,这一预测通过铯离子交换实验得到验证。
催化性能测试结果显示,无磷ZMQ-1对目标产物2,4,6-三叔丁基苯酚的收率达到15.5%,远高于工业常用多级孔USY沸石及无定形Al-MCM-41材料。该优异性能源于ZMQ-1规整的10/12元环窗口级晶体介孔结构。该结构可稳定大分子反应过渡态,是无定形材料难以实现的。
研究为ZMQ-1的催化应用奠定了基础,也为其他基于磷模板剂合成的超大孔沸石结构优化与性能调控提供了研究范式。
相关研究成果以Elucidating the Acidic and Textural Properties of ZMQ-1, a 28-Membered Ring Mesoporous Aluminosilicate Zeolite为题,发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。
论文链接
扫一扫在手机打开当前页


© 1996 - 凯发k8 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)




