共谋绿色发展, 促进和谐共生: 欢迎打卡“环保与再生能源之旅”主题展

学术   教育   2024-12-14 10:30   北京  


在全球共谋可持续发展、积极应对气候变化的时代,绿色环保与能源再生已成为人类社会进步不可或缺的关键词。
为此,IPCC (International Publishers Coalition in China) 再次联合北京融科资讯中心“融∙空间”筹划并举办最新主题展览——“再生 · 共生:期刊封面上的环保与再生能源之旅”。

本次展览旨在通过一系列与自然保护、绿色环保、能源再生等主题相关的内容集中展示关于地球生态与能源转型的和谐共生理念,用艺术之光,照亮环保与可持续的未来。

本次展览在融∙空间持续展出到 12 🈷️ 26 日。现场还设有互动共创艺术装置,通过向虚拟树林投入废弃的瓶盖,共创一片“森林🌳”。欢迎大家莅临参观,为活动打卡助力!

展览时间:

12 月 2–26 日
10:00 ~ 22:00
展览地点: 
北京市海淀区科学院南路 2 号融科天地 B1 层 BC连廊 融∙空间

英国皇家化学会持续致力于推动可持续发展主题的理念推广和科学传播,我们的高影响力公益宣传和高质量学术出版已成为化学科学解决可持续发展问题的权威声音。此次展览汇集了来自英国皇家化学会的多份展品,欢迎下滑 ⬇️ 查看!

RSC 参展公益视频

你也许未听到过“液体配方聚合物”这一名词,但它们其实在我们的日常生活中无处不在。

  • 液体配方聚合物与我们有什么关系?

  • 不可持续的液体配方聚合物使用与处置会造成什么危害?

  • 英国皇家化学会做了哪些工作来推动液体配方聚合物的可持续化?

    ⬇️ 点击下方视频揭晓答案吧!

RSC 参展期刊封面 

Ind. Chem. Mater., 2023, 1, 563-581 

10.1039/D3IM00006K

哈伯法是目前使用的主要合成氨方法,但该过程必须在大量耗能的高温高压条件下进行。锂介导的电催化二氮还原反应 (eN₂RR) 则可以在常温常压的条件下实现可持续的绿色制氨。

北京化工大学孙振宇教授、郝磊端副教授带领国际团队发表的这篇综述论文探讨了锂介导 eN₂RR 领域的最新进展并给出了对催化机制的最新见解。此外,该文还重点介绍了那些使锂介导 eN₂RR 领域发生颠覆性改变的最新报道电催化剂和电解质。

   





   

Ind. Chem. Mater., 2024, 2, 7-29

10.1039/D3IM00054K

过氧化氢 (HO) 是一种应用广泛的绿色氧化剂。过氧化氢的直接合成具有原子经济性高、环境友好等显著优势。然而,由于不可避免的副反应和严重的传质限制,该过程仍难以做到对选择性和反应活性的兼顾。

北京化工大学程道建教授、曹东副教授带领团队发表综述论文总结了过氧化氢直接合成的研究进展,系统分析了其催化机理和催化活性位点,全面探讨了催化剂的设计与原位应用,对该领域的未来发展提供了指引。

  





  

Green Chem., 2024, 26, 9281-9294 

10.1039/D4GC02944E

   

木质素是植物细胞壁的主要成分,由木质纤维素构成的生物质具有优异的机械性能和阻隔性能。近年来,木质素和木质素衍生光学材料的光学性能开发已成为木质素高价值利用的一条新途径。

有鉴于此,天津科技大学司传领教授、戴林教授团队发表综述论文,对木质素的独特光学性质进行了机制方面的阐述,特别强调与其光学性能(如紫外吸收、光热转换和光致发光等)相关的物理和化学结构,另外还介绍了这些材料在储能、生物成像、结构材料和光子晶体等领域的潜在应用。






  

Green Chem., 2024, 26, 2341-2364 

10.1039/D3GC04175A

胺是包括药物、聚合物、农用化学品等在内的一系列重要化合物中的关键组成单元。通过异相催化使用分子氢对酰胺开展的氢化反应被认为是一种很有前途的合成胺方法,具有相当高的原子效率、环境友好性和经济可行性。此前的文献还未有过关于酰胺结构对其反应性影响以及对所需催化剂类型开展系统性分析的报道。

有鉴于此,四川大学胡常伟教授、西班牙巴伦西亚理工大学 Hermenegildo Garcia 教授带领团队发表综述论文,介绍了催化酰胺氢化方面的最新研究进展,特别关注了结构特征对催化剂性能的影响。

  





  

Green Chem., 2024, 26, 3732-3746 

10.1039/D3GC03074A 

    

加工油是轮胎胎面配方中使用的主要化学品之一,也是轮胎胎面中含量最高的一种主要成分。另外,通过对加工油产品的改性就可以改变轮胎的特性。

来自韩国化工技术研究院、韩国科学技术联合大学院大学和韩国中央大学的团队报道了使用一种新型环保方法生产加工油的工作。研究人员们引入了生物基材料和可回收的有机催化剂,成功合成出多种酸酯化大豆油。这些新开发的生物基加工油最终被证明在苯乙烯-丁二烯橡胶 (SBR) 复合材料(即轮胎胎面)的制造过程中非常有效。 






   

Environ. Sci.: Water Res. Technol., 2024, 10, 1785-1794

10.1039/D4EW00172A
碳酸氢盐不仅是天然水体中广泛存在的无机阴离子,还能在水处理过程中发挥极为重要的作用。
鉴于此,中国科学院大学马家海教授带领的研究团队将碳酸氢盐添加至 PDS/ Cu²⁺ 体系中以研究有机污染物的降解机理。他们首次通过电子顺磁共振 (EPR) 表征证实了烷基自由基在 PDS/Cu²⁺/HCO₃⁻ 体系中的产生。烷基自由基的存在促进了单价、二价和三价铜离子的循环,推动了污染物的降解。这些发现不仅为碳酸氢盐存在下 PDS/Cu²⁺/HCO₃⁻ 体系中的污染物降解机理提供了新见解,而且为碳酸氢盐在高级氧化过程中的进一步应用开辟了新途径。
   





   

Environ. Sci.: Nano, 2024, 11, 4044-4059 

10.1039/D4EN00542B

量子点 (quantum dot, QD) 是一种新型纳米材料,广泛应用于生物医学、电子和能源领域。由于其特殊的物理化学性质和成分构成,量子点材料对生物体的危害引起了全球的关注,但很少有研究涉及其长期生态后果。

由南京农业大学高彦征教授、胡小婕副教授带领的团队发表的该篇综述论文评价了量子点材料在水生生态系统中的分布,总结了它们可能的环境行为,并论述了量子点材料对水生生物的毒理学影响。

   





   

RSC Appl. Interfaces, 2024, 1, 86-97

10.1039/D3LF00060E

生物柴油已成为一种可持续的可再生能源选项,有望替代传统的化石衍生燃料。然而,目前还难以实现低成本的生物柴油工业化生产,需要采用新方法来确保可持续性和商业可行性。近期有文献报道指出碳点 (carbon dot, CD) 是一种有潜力的异相催化剂,可催化油类的酯交换反应以获得生物柴油,但表面化学的影响仍不清楚。

来自加拿大康考迪亚大学的团队发表科研论文指出,在通过酯交换反应将菜籽油转换成生物柴油的过程中,表面化学对氮掺杂碳点异相催化剂的催化效率有着重要影响。经优化后的催化剂(负载量 1 wt%)在循环使用 5 次后依然能实现 ≥97% 的生物柴油转化率(100°C 下反应 3 小时)。

   






   


     关于 IPCC

IPCC (International Publishers Coalition in China) 成立于2010年,是由多家国际出版机构联合⾃发设⽴的⾮正式、⾮营利、非法人的⾏业互助联合体。目前 IPCC 成员总数 32 家,广泛涵盖了科技医学出版、学协会出版、教育出版、大学出版、大众出版及出版服务等多个领域。

IPCC 始终以“搭建中外出版桥梁,促进出版产业繁荣发展”为宗旨,推动中外出版界的友好交流,以对话促合作,以合作达共赢。

   







欢迎联系我们发布论文报道
📧 RSCChina@rsc.org

RSC英国皇家化学会
英国皇家化学会,是全球领先的化学学术团体,致力于推动化学科学的卓越发展。推送最新的国际化学新闻,分享顶尖的化学科研成果及丰富的化学学术活动。
 最新文章