主要职责
中国科学院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。
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中国科学院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,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,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+
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甲烷、乙烷等天然气组分的资源化转化利用研究具有重要意义。光催化技术可在温和条件下活化C-H键,但其产物选择性调控仍面临挑战。
近日,中国科学院大连化学物理研究所科研团队在光催化选择性氧化乙烷制乙酸研究中取得进展。研究发现,金(Au)的等离激元共振效应可促进光生电子转移与二次激发,调控氧还原反应生成超氧自由基而非羟基自由基,进而在25℃至70℃温和条件下实现光催化乙烷至乙酸的高选择性(>80%)合成。
团队通过等离子体二次激发策略,调控氧还原自由基定向生成超氧自由基(·O2−),解决了·OH导致乙烷深度氧化和选择性难调控的难题。研究通过在氧化钨(WO3)光催化剂表面引入Au纳米颗粒(Au-WO3),将WO3光生电子转移至Au表面,并经过二次激发至高能态,实现氧气单电子还原生成·O2−,从而调控乙烷氧化反应路径,实现可见光下乙酸的高选择性合成。在λ大于420nm可见光照射下,Au-WO3催化乙烷转化生成乙酸的选择性超80%,乙酸浓度达100mmol·L−1。
该研究为光催化氧化反应的选择性调控提供了新思路。
相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

科研人员在可见光下实现乙烷高选择性光催化制乙酸
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