《无机材料学报》环境材料Top10
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《无机材料学报》是国内各学科领域仅有的18种中文SCI期刊之一,由中国科学院上海硅酸盐研究所主办,聚焦材料科学基础问题和国家材料科技发展战略,刊发高水平科技论文。
本刊邀请专家撰写热点研究领域的综述评论,跟踪材料学领域最新动态和高水平科学研究成果。为进一步提升影响力,本刊2018年对编委会作了改组,陈立东研究员担任主编,加强专家在稿件学术质量审核把关中的作用,突出录用稿件的创新性要求。为充分发挥论文的影响力,本刊将分期在知社学术圈推出材料领域各方向优秀论文(Top 10)的简介。热望本刊能成为各位科学家“把论文写在祖国大地上”的沃土。
多级孔沸石保留了传统沸石的特点, 并引入了多级孔结构, 可以极大改善分子的扩散和传质, 减少积碳, 延长催化剂的使用寿命。中国科学院上海硅酸盐研究所陈航榕研究员综述了多级孔沸石在孔结构调控方面的研究进展, 着重介绍了千变万化孔结构的多级孔沸石的合成策略与机理。
链接:http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170255
引用:CHEN Hang-Rong, ZHOU Xiao-Xia, SHI Jian-Lin. Research Progress on Hierarchically Porous Zeolites: Structural Control, Synthesis and Catalytic Applications[J]. Journal of Inorganic Materials, 2018, 33(2): 113-128
沸石分子筛粉体的催化活性受颗粒尺寸影响严重,而且粉体催化剂使用后不易从反应物和产物中分离。辽宁工业大学郭宇副教授制备的连续完整的钛硅沸石膜, 对此提供了完美的解决方案。
链接:http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20160460
引用:Yu GUO, Dong-Xin LI, Hong-Mei WU, Yu-Jia JIN, Li-Dai ZHOU, Qiang-Qiang CHEN. Preparation, Characterization and Catalytic Performance of Supported Titanium Silicalite-1 Zeolite Membrane Catalyst[J]. Journal of Inorganic Materials, 2017, 32(6): 631-636.
柴油车尾气中的碳烟是造成城市雾霾的元凶之一,但柴油车尾气温度普遍偏低, 远低于碳烟颗粒的起燃点, 影响尾气处理系统发挥作用。中国科学院上海硅酸盐研究所陈航榕研究员合成的疏松多孔的鸟巢状复合氧化物催化剂,既可以促进催化剂和碳烟颗粒的充分接触,又可以在柴油车尾气温度范围内完全催化氧化柴油车尾气中的污染物。
链接:http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20160662
引用:Han ZHAO, Xiao-Xia ZHOU, Lin-Yu PAN, Hang-Rong CHEN. Birdnest-like CuCeZr Mixed Oxides: Synthesis and Excellent Catalysts for Diesel Exhaust Oxidatio[J]. Journal of Inorganic Materials, 2017, 32(9): 923-930.
汽车尾气污染物的排放严重污染了人类居住环境,但是过高的尾气温度使很多废气处理的催化剂“自身难保”。四川大学陈耀强教授通过改进实验装置, 延长初始晶粒生长时间制备了高热稳催化剂,不再畏惧尾气高温。
链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20160288
引用:Qing-Feng WU, Ya-Juan CUI, Hai-Long ZHANG, Yi ZHOU, Li LAN, Jian-Li WANG, Yao-Qiang CHEN. Preparation of Ceria-zirconia Mixed Oxides with Improved Thermal Stability for Three-way Catalysts by a Modified Co-precipitation Method[J]. Journal of Inorganic Materials, 2017, 32(3): 331-336.
含硫化氢的气体在工业生产过程会毒害催化剂, 并腐蚀发动机。多孔碳擅长去除H2S,但是其化学改性会提高吸附剂成本,且具有腐蚀性。大连理工大学邱介山教授制备的具有发达孔隙结构和极高氮掺杂量的氮掺杂多孔炭材料,两种形态存在的氮原子成了硫化氢的克星。
链接:http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20160632
引用:YU Zheng-Fa, WANG Xu-Zhen, HOU Ya-Nan, ZHAO Zong-Bin, Rui Li, QIU Jie-Shan. Facile Preparation of Nitrogen-doped Porous Carbons via Salt Melt Synthesis with Efficient Catalytic Desulfurization Performance[J]. 无机材料学报, 2017, 32(7): 770-776
H2S虽然是一种有毒气体, 但也是一种潜在的氢能来源。如何光催化分解H2S制氢依然是一个挑战。西南石油大学周莹教授成功制备的亚稳态γ-MnS比热力学稳定相的α-MnS具有更好的光解H2S制氢活性。
链接:http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170104
引用:Meng DAN, Qian ZHANG, Yun-Qian ZHONG, Ying ZHOU. Preparation of MnS with Different Crystal Phases for Photocatalytic H2 Production from H2S[J]. Journal of Inorganic Materials, 2017, 32(12): 1308-1314.
传统能源产生的温室气体CO2对环境构成了严重的威胁, 可以利用太阳能将大气中富余的CO2转化为燃料资源(如甲醇),人们在光催化CO2还原反应方面开展了很多研究, 但仍需要进一步改进催化剂的制备, 并提高甲醇合成产率。海南大学熊春荣教授在介孔SiO2球的表面上制备了氮掺杂TiO2纳米纤维,发现掺氮使其在可见光下催化还原CO2合成甲醇的产率明显提高。
链接:http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170540
引用:Yin-Huan KE, Min ZENG, Hong JIANG, Chun-Rong XIONG. Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide to Methanol over N-doped TiO2 Nanofibers under Visible Irradiation[J]. Journal of Inorganic Materials, 2018, 33(8): 839-844.
提高光催化剂的催化效率和降低催化剂成本是光催化研究最关注的两点。全球能源互联网研究院盛鹏高级工程师制备了表面铝原子修饰的蓝色二氧化钛,这种蓝色二氧化钛可在很短的时间内将甲基橙溶液完全降解, 且其光电流比本征二氧化钛高很多。
链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170538
引用:Peng SHENG, Guang-Yao ZHAO, Li XU, et al. Reductive Preparation of Blue TiO2 via Deposition of Aluminum[J]. Journal of Inorganic Materials, 2018, 33(9): 942-948.
催化燃烧治理挥发性有机污染物技术具有诸多优点,且其催化燃烧催化剂种类繁多, 但人们一直没有对尖晶石催化剂多种A位元素在VOCs催化燃烧进行系统分析。中国石油大学王永强副教授制备了多种A位元素尖晶石型催化剂, 发现A位元素种类对甲苯催化燃烧活性影响较大。
链接:http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20160705
引用:Yong-Qiang WANG, Rui XUE, Meng ZANG, Min-Min LIU, Xi CHEN, Chao-Cheng ZHAO. Spinel AFe2O4 Catalysts: Preparation and Catalytic Combustion of Toluene[J]. Journal of Inorganic Materials, 2017, 32(10): 1068-1074.
氮氧化物污染已经成为一种严重的环境问题,利用分子筛催化剂选择性催化还原是其最有效的处理方法。为了降低现有催化剂的制备成本,南京工业大学范益群教授直接利用含有模板剂的分子筛浆料为原料制备了铜基催化剂,其催化还原性能优异而且成本低廉。
链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170612
引用: Xiang-Li KONG, Ming-Hui QIU, Lu YANG, et al. Preparation of High-performance Cu-SAPO-34 Catalysts without Removal of Templating Agents[J]. Journal of Inorganic Materials, 2018, 33(9): 956-962.
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