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该surendranath实验室的重点是解决在化学催化,能量储存和利用,环境管理等领域的全球性挑战。

约杰什surendranath

保罗米厨师职业发展助理教授

研究领域

该surendranath实验室的重点是解决在化学催化,能量储存和利用,环境管理等领域的全球性挑战。在这些领域的基本技术进步需要用于控制在固 - 液界面的选择性和内球反应的效率的新方法。我们的战略强调自下而上,分子水平,工程的功能性无机界面与当前的重点是电化学能量转换。

有机 - 无机混合接口。分离的金属中心的反应性可能系统地通过协调有机配体来调制。我们将开发用于通过配位的有机配体,以延长固体表面调制的固 - 液界面的反应性的一般方法。通过适配的设计原则对金属离子的溶液中的协调,我们的目标来调整电子结构,局部电场,和表面限制的活性位点,从而促进协同反应性的第二配位环境。通过配位体结构相关联的表面反应动力学,我们将开发用于在分子水平上控制界面反应性的配位化学的框架。我们目前正在致力于开发用于先进燃料电池应用中的有机 - 无机杂化接口。

在相界的界面反应。的非均相催化剂通常由多个阶段,其中,在组合,表现出相对于在隔离的各构成性能优越的。然而,用于合成多相催化剂当前方法常常产生宽的分布在局部组成的,因此,模糊的结构和功能的基本关系。我们正在开发的良好定义的多组分薄膜和纳米催化剂的制备可调与提取广泛周期性的发展趋势和基本机械见解相界的独特反应的目标一般电合成方法。我们目前正在致力于开发多组分催化剂二氧化碳为液体燃料的选择性电还原。

过渡金属硫属化物和pnictides的界面的反应性。非均相催化剂的效率和选择性常常严重依赖于它的纳米级的形态,尺寸和形状,因为这定义显示器上的原子尺度结构在界面处。尽管已经认识到,过渡金属硫属化物和pnictides是用于应用范围从燃料电池阴极加氢脱硫催化剂的吸引力,形态依赖性反应的系统性研究已经阻碍由于不能由传统的胶体合成方法来访问单分散纳米晶体。我们正在开发新的合成路线,这个重要的一类材料具有朝向在分子水平上理解结构 - 功能关系的眼睛。

假设驱动合成和严格的物理表征为催化剂的发现和优化的基础。学生和博士后学者获得在现代方法无机配位化合物,薄膜,纳米晶体,和有机配位体的合成的专门知识。我们采用了一系列的表征工具,包括TEM,SEM,AFM,XPS,紫外 - 可见,红外光谱,核磁共振等,并特别强调对电化学方法。这些工具使我们能够探索结构与功能的关系是指导新合成战略。

教授surendranath是的合作者 bt365手机能源倡议。