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+
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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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在绿色化工与精细制药领域,流动化学技术凭借高效、安全及易于规模化等优势而备受关注。但是,如何在复杂的微通道反应器内实现催化剂的稳定固载并长效保持其活性,是制约该技术规模化应用的瓶颈。传统固载方法往往难以兼顾“高机械强度”与“活性位点充分暴露”,这限制了连续流系统的催化性能、使用寿命和经济效益。
近日,中国科学院上海高等研究院团队在非均相催化剂固载及连续流光合成研究中取得进展。研究团队开发出基于“三重界面工程”设计的新型多功能复合涂层,攻克了催化剂在异质基材上难以稳定固载的科学难题,并将其与自主设计的微通道反应器深度集成,构建出新一代高效、绿色的连续流光合成系统。
机制研究表明,该涂层通过精巧的分子级设计,协同整合了氢键、共价交联及界面锚定等相互作用力。这一“三重界面”机制使得Pd/Cu-CN光催化剂能够在温和条件下,牢固附着于石英、陶瓷甚至聚丙烯塑料等材质表面,展现出优异的基材普适性。团队进一步将该固载技术与连续流微通道反应器深度融合。在优化光学与流体动力学参数后,该系统在经典的偶联反应中展现出优异的催化效能。
该工作将先进的界面复合材料设计与可规模化的微反应器工程相结合,为制药中间体与精细化学品的非均相催化、连续化以及绿色化制造开辟了全新路径。
相关研究成果发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)上。研究工作得到国家自然科学基金和国家重点研发计划等的支持。

非均相光催化连续流合成研究取得进展
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