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+
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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。国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,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
近日,凯发k8大连化学物理研究所等研究团队,首次在原子尺度上观察并证实了金属-载体界面控制的体相氧溢流现象,明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,提出了金属-载体的“表面-界面-体相”协同催化的新机制。
溢流效应是多相催化反应的重要动态特征之一,通俗来说,就是催化剂中负载金属与载体之间会发生活性物质的扩散与迁移,这一过程直接影响催化反应的效率与结果。此前凯发k8家对催化剂表面的溢流行为已有认识,但学界对负载型金属催化剂的体相,特别是金属-载体界面是否存在类似的溢流过程,以及其如何影响催化反应仍不明晰。
研究团队聚焦高性能负载型Ru(钌)基催化剂,利用原子分辨环境透射电镜,原位解析了Ru/rutile-TiO2(金红石型二氧化钛)中Ru单颗粒的氧化机制。研究首次在该过程中观测到体相氧溢流,也就是氧原子会在反应发生时“串门”,证实了载体中的晶格氧以空位介导的方式通过界面输运至金属颗粒。
研究团队同时建立了皮米精度原子应变矢量分析方法,定量解析了氧溢流的行为,追踪到界面持续氧输运所引发的载体局域晶格动态应变。据此,团队进一步揭示了金属-载体界面对体相氧溢流的调控作用,阐明了界面结构适配是体相氧溢流通道畅通的保障。
研究证实,该机制广泛存在于氧化物相低晶格失配度的金属-载体界面催化剂体系,在催化反应中发挥关键作用,揭示了界面结构对反应活性物质迁移的关键影响。研究成果为多相催化界面结构设计及动态反应特征提供了新的理论认识。
相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。
论文链接

金红石型二氧化钛体系中的体相氧溢流过程与载体局域晶格动态应变分析

用于观测体相氧溢流过程的能源研究技术平台球差校正环境透射电子显微镜


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