山西大学在精细化学品选择加氢领域取得重要进展!
选择加氢是工业催化中最重要的基础化学转化之一,广泛应用于石油化工、煤化工和精细化工等领域。其中,实现精细化学品分子内低反应性官能团的加氢,同时抑制高反应性官能团的转化,是选择加氢领域面临的最重大挑战之一。近日,山西大学化学化工学院(晶态所)张锋伟教授课题组、中
选择加氢是工业催化中最重要的基础化学转化之一,广泛应用于石油化工、煤化工和精细化工等领域。其中,实现精细化学品分子内低反应性官能团的加氢,同时抑制高反应性官能团的转化,是选择加氢领域面临的最重大挑战之一。近日,山西大学化学化工学院(晶态所)张锋伟教授课题组、中
选择加氢是工业催化中最重要的基础化学转化之一,广泛应用于石油化工、煤化工和精细化工等领域。其中,实现精细化学品分子内低反应性官能团的加氢,同时抑制高反应性官能团的转化,是选择加氢领域面临的最重大挑战之一。
在金属材料中,通过分散硬质颗粒或析出相来阻碍位错运动是提升材料强度的常用方法。这种被广泛采用的"弥散强化"机制虽然能有效提高强度,但往往会导致材料延展性下降。这是因为位错在颗粒处堆积会产生应力集中,从而促进裂纹形核。本研究提出采用非晶纳米颗粒替代传统晶态弥散相
四配位(sp3杂化)是碳在高压下的热力学稳定构型。然而,在非常大压力范围内面心立方是热力学最稳定的金刚石结构。因此,如何合成非立方相的新型金刚石材料面临理论和技术上的挑战。
准固态锂-碘(Li-I2)电池因其高理论容量、高安全性、碘资源丰富等优势,具有广阔的应用前景。其中,复合准固态电解质结合了聚合物固态电解质强柔韧性和良好的界面接触,以及无机固态电解质高离子电导率和电化学稳定性等优势得到了广泛应用。然而,刚性的晶态填料与柔性聚合