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2024年5月7日,精密测量院束缚体系量子信息处理研究组与广州工业技术研究院等研究机构合作,基于超冷40Ca+离子实验平台,实验探索了纠缠作为一种量子资源对于量子引擎的影响。实验结果显示:量子引擎在其工作物质处于纠缠状态时能输出更多的有用功,表明纠缠可以作为一种“燃料”使用。该研究成果于2024年4月30日在物理学领域顶级期刊《Physical Review Letters》上发表。
2024年4月22日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院邓风和徐君研究团队在分子筛上多相催化反应碳正离子的亲水性研究中取得进展。研究发现在ZSM-5分子筛上进行的甲醇制碳氢化合物反应(MTH)中形成的环戊烯碳正离子具有亲水性,可吸附反应过程中的水分子并影响其活性,进而对MTH反应起到调节作用。
2024年4月18日,精密测量院邓风和徐君研究团队在分子筛上多相催化反应碳正离子的亲水性研究中取得重要进展,研究发现在ZSM-5分子筛上进行的甲醇制碳氢化合物反应(MTH)中形成的环戊烯碳正离子具有亲水性,可吸附反应过程中的水分子并影响其活性,进而对MTH反应起到了一定的调节作用,相关结果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。
太赫兹波在通讯和成像等方面颇具应用价值。强场超快激光与物质非线性相互作用是产生太赫兹波的重要方式之一。等离子体、气体、晶体等太赫兹产生介质相关的实验与理论研究较为充分。然而,液体水是很强的太赫兹波吸收介质,尚未有其产生太赫兹波的报道。2017年,实验发现,液体薄膜厚度或液体束直径降到微米量级时,太赫兹波的辐射大于吸收。这开启了液体太赫兹波研究的新方向。
2023年12月5日,精密测量院邓风和徐君研究团队在沸石分子筛催化剂上水环境对催化反应影响机制的研究中取得重要进展,研究发现水分子可以在ZSM-5分子筛催化剂活性位上形成局域微观水环境,并在苯的甲基化反应体系中诱导产生微观疏水效应,进而对苯的甲基化反应过程具有调节作用,相关结果发表在学术期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。
固态内核是地球的最内部圈层,内核在结晶固化过程中向外核释放大量的热能和轻元素,驱动铁镍合金的液态外核强对流,产生并维持着地球磁场。内核的结晶固化是在内外核边界(ICB)处发生的,剧烈的成分对流和ICB上热交换的变化可能控制晶体生长过程。内外核边界的物性结构及形态特征,是理解内核生长机制、热化学演化及内外核相互作用等动力学过程的关键,对于地球内部运行机制与宜居性研究具有重要意义。
近日,精密测量院邓风和徐君研究团队应National Science Review期刊的邀请,撰写了题为“Recent advances in solid-state NMR of zeolite catalysts”( 固体核磁共振技术在分子筛催化剂领域的最新研究进展)的综述文章,系统且全面地总结了近几年固体核磁共振技术在分子筛催化剂领域的最新研究进展。
2022年10月18日,精密测量院邓风和徐君研究团队应National Science Review期刊的邀请,撰写了题为“Recent advances in solid-state NMR of zeolite catalysts”( 固体核磁共振技术在分子筛催化剂领域的最新研究进展)的综述文章,系统且全面地总结了近几年固体核磁共振技术在分子筛催化剂领域的最新研究进展。
2022年10月17日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院量子可积课题组博士研究生史海龙、万青昆,与西北大学教授杨文力、王晓辉等合作,在量子电池理论研究方面取得新进展。该研究首次证明了量子相干或量子纠缠在量子电池产生可提取功的过程中是必不可少的量子资源。
近日,精密测量院徐君和邓风研究团队在沸石分子筛骨架Lewis酸位结构及其催化反应活性的研究方面取得新进展。团队通过固体核磁共振(NMR)实验结合理论计算发现,ZSM-5分子筛上骨架嵌连三配位铝可作为活性Lewis酸性位,在甲醇制碳氢化合物(Methanol-to-Hydrocarbon,MTH)反应中表现出优异的反应活性,可在低温甚至室温条件下活化甲醇生成表面甲氧基物种,并可进一步引发碳氢化合物的...
2022年9月29日,精密测量院徐君和邓风研究团队在沸石分子筛骨架Lewis酸位结构及其催化反应活性的研究方面取得新进展。团队通过固体核磁共振(NMR)实验结合理论计算发现,ZSM-5分子筛上骨架嵌连三配位铝可作为活性Lewis酸性位,在甲醇制碳氢化合物(Methanol-to-Hydrocarbon,MTH)反应中表现出优异的反应活性,可在低温甚至室温条件下活化甲醇生成表面甲氧基物种,并可进一步...
近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院郑安民研究团队与浙江大学王亮、肖丰收研究团队合作,报道了一种控制催化剂表面微观环境中水物种的吸-脱附平衡的策略,实现合成气制备低碳烯烃过程中催化剂效率翻倍,同时,进一步优化了低碳烯烃的选择性,展现出良好的工业应用前景。
近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院郑安民研究团队与浙江大学王亮、肖丰收研究团队合作报道了一种控制催化剂表面微观环境中水物种的吸-脱附平衡的策略,实现合成气制备低碳烯烃过程中催化剂效率翻倍,同时进一步优化了低碳烯烃的选择性,展现出良好的工业应用前景。相关研究进展在学术期刊《科学》上发表。
2022年7月26日,精密测量院郑安民研究团队与浙江大学王亮、肖丰收研究团队合作报道了一种控制催化剂表面微观环境中水物种的吸-脱附平衡的策略,实现合成气制备低碳烯烃过程中催化剂效率翻倍,同时进一步优化了低碳烯烃的选择性,展现出良好的工业应用前景。相关研究进展在学术期刊《科学》上发表。
2022年7月13日,精密测量院郑安民团队联合浙江大学肖丰收、王亮团队设计制备了MFI分子筛纳米片和铁基催化剂复合的催化体系,实现了铁基催化剂低温费托高效制低碳烯烃和C5-C10烯烃。相关研究7月12日在自然子刊《Nature Nanotechnology》上发表。

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