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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天然气低碳烷烃分子中惰性C-H键的选择性活化与定向转化,是催化科学的核心难题。乙烷脱氢制取乙烯,可降低对石脑油蒸汽裂解路线的依赖,减少能耗与碳排放。非氧化乙烷脱氢反应受强吸热特性制约,传统热催化需在高温下运行,但高温条件易引发深度裂解与积碳副反应,进而导致催化剂失活。通过在反应体系中引入太阳能,利用光热协同效应突破该瓶颈,为该反应体系的高效转化提供了极具前景的前沿思路,但仍存在诸多技术挑战。
近日,中国科学院上海高等研究院科研团队在低碳烷烃C-H键高效活化转化研究中取得进展。研究提出利用可控高温氢气还原金红石型二氧化钛,构筑高密度非贵金属Ti3+-O路易斯酸碱对活性位点,实现了全光谱太阳能直接驱动非氧化乙烷脱氢制乙烯,且无需任何外部加热。
研究发现,经750°C氢气还原处理的最优催化剂在全光谱太阳光照射下,乙烯生成速率可达392.0mmol g-1h-1,是未还原二氧化钛的1100余倍,乙烯选择性达94.9%,克服了热力学平衡限制,综合性能超越此前报道多数催化体系。系统表征显示,高温氢气还原在二氧化钛表面引入高浓度配位不饱和Ti3+位点,并与邻近晶格氧共同构成路易斯酸碱对,增强了催化剂的全光谱光吸收能力与光生电荷分离效率,削弱了乙烯在催化剂表面的吸附强度,加速产物脱附,从源头上抑制了深度脱氢与碳沉积。
光热协同效应使C-H键活化表观活化能从暗态下的157.6kJ mol-1降至光照条件下的75.0kJ mol-1。波长依赖性实验进一步证实,红外光区主要贡献光热升温,而紫外—可见光区提供非热光激发,二者协同驱动反应,使催化能明显优于纯热催化过程。
该研究验证了以非贵金属氧化物构筑路易斯酸碱对协同利用太阳能与天然气资源,实现温和条件下C-H键高效活化转化策略的有效性,为发展多能耦合制备高值化学品提供了新思路。
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委员会、科学技术部等的支持。

Ti3+-O驱动太阳能光热乙烷转化制乙烯
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