原位XAFS如何监测活性位点动态变化?
说明:本文主要介绍了XAFS技术的原理、实验方法以及在能源催化材料中的应用。在能源催化领域,原位XAFS可实时监测反应中催化剂活性位点动态变化(如Fe-Pt键形成、Ni价态演变),揭示催化机理与构效关系,为高性能催化剂设计提供关键依据。
说明:本文主要介绍了XAFS技术的原理、实验方法以及在能源催化材料中的应用。在能源催化领域,原位XAFS可实时监测反应中催化剂活性位点动态变化(如Fe-Pt键形成、Ni价态演变),揭示催化机理与构效关系,为高性能催化剂设计提供关键依据。
兼具均相与多相催化的优势SACs结合了均相催化剂的高活性/选择性和多相催化剂的稳定性/易分离性,成为沟通两类催化的桥梁。例如,Pt/Al₂O₃SACs在硅氢加成反应中不仅活性高,还能通过简单过滤回收并重复使用,解决了均相催化剂回收难题。4、可调的电子结构与载体
ABPP蛋白质组学,全称为活性位点定向蛋白质组学(Activity-Based Protein Profiling),是一种基于化学探针的前沿技术,用于研究蛋白质的功能状态和活性。它通过使用特定的化学探针与蛋白质中的活性位点进行共价结合,从而实现对蛋白质活性的
纳米酶已彰显出模拟天然酶和酶复合物的多重潜能,在恶性肿瘤、感染、炎症性疾病等多种急慢性疾病的诊疗领域展示出应用前景。与天然蛋白酶相比,纳米酶具有稳定性高、成本低和催化性能多样化等特征与优势。其中,单原子纳米酶具有明确的金属-配体配位活性中心、可调控的电学和几何
基于活性的蛋白质分析(ABPP)旨在通过特异性地标记和分析生物样本中具有活性的蛋白质,深入了解细胞内的蛋白质功能和动态变化。这项技术在生物学研究、药物筛选以及疾病机制的探索中具有重要应用,特别是在发现潜在的药物靶点、揭示酶活性及其在疾病中的角色等方面,展现了巨
晶界位点已被认为是C2+产物形成的有效位点。然而,在常规纳米颗粒(NPs)基催化剂层中,较小的颗粒尺寸促进了晶界位点的形成,并改善了活性位点暴露,而较大的颗粒间隙由于较大的颗粒尺寸而促进了质量传递。