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18李--灿--逼近真 实催化本质的基础研究
Information Available from Molecularand Atomic Imaging Spectroscopy Real time In-situ Atomic Heats of Reaction UV Raman and Laser Induced Surface Fluorescence Spectroscopies--- High sensitivity; Time resolved Epoxidation of Styrene on Ti-SiO2 Catalysts Using H2O2 (30%) as Oxidant Epoxidation of Cyclohexene on M-SiO2 Using H2O2 (30 %) as Oxidant at 338 K Key Growth Areas in the 21st Century ? Micro-engineering, nano-reactor of catalysts ? Advanced catalyst characterization at atomic level and under in-situ conditions. ? The application of theoretical methods to catalysis to understand active site structure and mechanism ? The discovery of new materials; nano-sized catalyst, mesoporous materials, and their applications ? Combinatorial approach to catalyst scanning ? Design catalysts and catalytic processes based on computational chemistry Epoxidation of Styrene on M-SiO2 (M=Ti, V, Fe) Using H2O2 (30 %) as Oxidant Recycle of Biomass Energy Catalysis in Energy ConversionBiomass Conversion Catalysis in Inductry Applications of Combinatorial Chemistry Reduces cycle time Increases rate of innovation Speeds development Reduces cost per experiment Combinatorial Synthesis Demonstration Use of Computational Chemistry and STEM to Identify Active Sites Near-field fluorescence image Active Sites for Styrene Epoxidation on M-SiO2 Catalysts State Key Laboratory of Catalysis The spatial alignment and intermolecular hydrogen-bonding interaction of the -hydroxy groups on the two enantiomers of TA. ? Asymmetric hydrogenation ? Asymmetric epoxidation Asymmetric Synthesis on Catalysts with Chiral Surfaces and Chiral Pores State Key Laboratory of Catalysis Ph O Ph Nano Catalysis and Technology Opportunity? Challenging? -- Nanoparticle catalysts ( 20 nm) Supported Pt, Pd, Rh, Ru, … -- Ordered Nanostructured Materials as Catalysts Zeolites, mesoporous, applications Transition Metal Ions, Oxide, Chiral
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