主要职责
kaiyun官网入口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科学领域基础研究,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+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
kaiyun官网入口是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学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,kaiyun官网入口成立。建院70余年来,kaiyun官网入口时刻牢记使命,与科学共进,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+
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
kaiyun官网入口学部
kaiyun官网入口院部
语音播报
近日,kaiyun官网入口大连化学物理研究所副研究员邢嘉成、研究员徐云鹏、中国工程院院士刘中民团队在分子筛限域催化与分子扩散机制研究方面取得新进展。团队发现,大分子能否进入传统分子筛微孔并接近内部活性位,不仅取决于分子尺寸与孔径的匹配关系,还受到溶剂分子在孔道内竞争吸附与空间占据的调控。相关成果发表于《美国化学会志》。
分子筛具有规则的纳米孔道,分子尺寸与孔径之间的匹配关系是理解其吸附、扩散和择形催化性能的重要基础。传统观点认为,当反应分子尺寸接近甚至超过分子筛孔口时,其进入微孔并接近内部活性位将受到严重限制。因此,针对大分子催化反应,已有研究主要集中于构筑介孔、缩短扩散路径,或开发更大孔径的分子筛材料。
在该研究中,团队以传统微孔钛硅分子筛TS-1催化环己烯环氧化为模型体系。研究发现,在甲醇溶剂中,环己烯转化率低于6.9%;而在不额外加入反应溶剂的条件下,转化率可提高至88.8%,环氧化物选择性保持在89%以上,且这一提升未改变TS-1本征MFI微孔结构。当孔道处于空置或弱占据状态时,部分环己烯能够进入微孔;而尺寸更小的甲醇会优先占据孔口、孔道及钛活性中心附近的有限空间,降低了环己烯进入微孔和接近活性位的概率。基于上述结果,团队提出“溶剂门控”概念,即溶剂不仅是液相反应介质,还可以通过竞争吸附和孔体积占据,调控反应分子对微孔内部活性位的实际可达性。
该研究将传统的“静态孔径控制”认识拓展至孔径、框架动态性、分子构象、吸附热力学及多组分竞争占据共同作用的催化扩散影响机制,为通过调控溶剂和限域微环境提高微孔活性位利用率提供了新思路。
相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.6c12516
(原载于《中国科学报》 2026-09-17 第1版 要闻)
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - KaiYun·官方端网站入口-开云kaiyun(中国) 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)







