2008年被聘为美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)助理教授,巴拉2012年和2013年分别晋升为终身副教授和教授,2013年被聘为湖南大学特聘教授。
使用电子束辐照(200keV;40kGymin-1),德获动机订单可将CH3OH的生产率提高到0.27mmolg-1min-1。一、氢燃【导读】有效利用可再生X/γ射线或加速电子将二氧化碳和水化学转化为燃料,有望实现碳中和。
料电(b)三维立体图UiO-66(Hf)分散液中不同时间的瞬态吸收光谱三维立体图。作者的研究表明,巴拉嵌入UiO-66(Hf)的双金属位点的原子设计对该战略的有效性起着至关重要的作用。德获动机订单原文详情:SelectiveCO2reductiontoCH3OHoveratomicdual-metalsitesembeddedinametal-organicframeworkwithhigh-energyradiation.Nat.Commun.DOI:10.1038/s41467-023-40418-3.本文由尼古拉斯供稿。
此外,氢燃MOFs的累积多孔结构使其具有优良的传质特性,增加了局部反应物,加快了初始活化,使其成为在辐照下最大限度地产生CO2的主要材料。(c、料电d)520nm和360nm处的瞬态吸收动力学曲线(e)60µs时的瞬态吸收光谱(g、料电f)390nm和500nm处的瞬态吸收动力学曲线图6二氧化碳还原的DRIFTS和DFT计算©TheAuthor(s)2023(a)原位DRIFTS光谱(b)Cu-NiSAs/UiO-66(Hf)和CuSAs/UiO-66(Hf)以及UiO-66(Hf)的态密度(c)CO2转化为CH3OH的自由能曲线五、【总结】总之,本文作者提出了一种利用可再生高能辐射将二氧化碳转化为高附加值化学品的可行策略,从而将可再生能源(太阳能、风能)和核能储存为化学能。
巴拉相关研究成果以SelectiveCO2reductiontoCH3OHoveratomicdual-metalsitesembeddedinametal-organicframeworkwithhigh-energyradiation为题发表在国际知名期刊NatureCommunication上
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