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继在涪陵礁石坝的五峰-龙马溪组页岩气勘探取得重大突破之后,2024年来中国石化在四川盆地东南缘的丁山鼻状背斜再次实现了大突破,丁山有望成为第二个“礁石坝”。尽管如此,该地区多个页岩气生产井的日产量存在显著差异(图1B)。一般而言,随着埋深以及与齐岳山断裂的距离增大,页岩气日产量有增加的趋势,然而丁页2井距离齐岳山断裂最远,却有着较低的页岩气日产量。为了厘清导致页岩气日产量存在显著差异的地质条件,中...
作为最有前途的发电和存储系统之一,可逆高温固体氧化物燃料电池与电解池是核能综合利用的关键研究内容,可结合核能等可再生能源实现高效地电-氢转化,具有低碳、灵活、高效等特点,为未来的能源需求提供清洁和可持续的解决方案。2024年4月25日,中国科学院上海应用物理研究所能源材料与化学研究部在高温固体氧化物燃料电池与电解池方面取得了系列进展,相关成果陆续发表在Small Structure、Small M...
氮氧化物(NOx)是酸雨、光化学烟雾、灰霾等环境污染问题的前体污染物。氨选择性催化还原(NH3-SCR)方法是NOx控制的有效技术之一。目前,以铜基菱沸石分子筛(Cu-SSZ-13)为代表的铜(Cu)基小孔分子筛催化剂因优异的NH3-SCR性能和水热稳定性等特点,已商业化应用于机动车尾气NOx的净化处理。二聚Cu物种是该催化剂体系低温NH3-SCR反应的主要活性位点,而活性Cu物种在分子筛中的笼间...
页岩中有机质力学性能的精确测定对于页岩储层力学性能的预测和表征具有重要意义。由于有机质颗粒在页岩中一般以微米级且呈分散状分布,准确评估其实际力学响应具有一定的挑战性。
纳米流体在提高致密低渗油藏采收率方面具有广阔的应用前景。然而目前纳米流体对致密砂砾岩储层的改性作用以及提高采收率的机制尚不清楚。针对这一问题,中国科学院武汉岩土力学研究所二氧化碳地质封存研究团队通过室内试验及计算流体力学方法进行深入研究。实验结果表明,纳米流体能够降低水—油之间的界面张力,同时可将储层由中性润湿变为强亲水性润湿。相对于水驱,纳米流体驱能更为有效地驱替大孔和小孔中的油,并且与CO2协...
2024年4月24日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员汪国忠团队在构筑氮掺杂碳层调控催化剂的性能研究中取得进展。该研究合成了封装于氮掺杂碳层和二氧化硅复合载体中的镍催化剂,探讨了催化剂的碳层、碳层厚度以及氮掺杂对香草醛水相加氢性能的影响。
聚3-羟基丁酸酯(PHB)是一种存在于多种微生物细胞内的碳源类贮藏物质,也是一种具有良好生物相容性和生物可降解性的生物基高分子材料。当前,微生物发酵法生产PHB的工艺较复杂,成本也相对较高,在一定程度上限制了PHB的规模生产和广泛应用。作为一种新型生物制造平台,体外生物转化(in vitro biotransformation)通过重构体外人工代谢途径,利用多种天然酶、人工酶以及辅酶等催化元件构建...
2024年4月24日,中国科学院沈阳自动化研究所科研团队针对陶瓷点阵结构增材制造的拓扑优化和轻量化设计等问题,提出了力学性能预测的数学拓扑优化模型。该研究成果于近期在线发表于国际力学领域期刊INTERNATIONALJOURNALOFMECHANICALSCIENCES (中国科学院1区TOP期刊,IF:7.3)。
2024年4月24日,中国科学院合肥物质院安光所张为俊研究员团队研究发现气溶胶强吸收性是导致青藏高原变暖的重要因素之一,相关研究成果以《青藏高原拉萨地区气溶胶强吸收性及其辐射效应》为题发表在国际学术期刊Geophysical Research Letters(《地球物理研究通讯》,SCI一区)上。
2024年4月24日,中国科学院海洋研究所在海洋环境下波浪能捕获与腐蚀防护结合方面取得新进展,研究了基于摆动折纸结构的摩擦纳米发电机,收集水波能量并作为独立电源为金属提供电化学阴极保护,相关研究成果在国际学术期刊Advanced Science发表。
铁电体是一种具有自发极化且极化方向可随外加电场改变的材料,在非易失性存储、传感、驱动以及能量转换等领域有着广泛的应用。随着可穿戴、可植入电子产品的发展,迫切需要将功能材料弹性化。
2024年4月20日,2024年理论与高性能计算化学国际会议在我校国际学术交流中心一号楼报告厅举行。本次会议由我校信息学院、中国科学院计算机信息网络中心、中科曙光公司联合承办。中国科学院院士方维海教授、日本埼玉大学Yasuhiro Matsunaga博士等45名多国专家学者进行学术进展报告,100余名全国各高校师生参会并作墙报展示。
摩擦/力致发光材料能将机械力学信号直接转化成光信号,在结构健康监测、生物力学传感、人工智能、人机交互等领域具有重要的应用价值。然而,现有摩擦/力致发光材料普遍存在难以自恢复、重复性差以及易受环境干扰等问题,严重限制了其实际应用。
烃基生物柴油(又称绿色柴油)是由废弃油脂等加氢脱氧而来的烃类物质,是绿色清洁燃料。工业上,实现废弃油脂加氢脱氧的催化剂主要是过渡金属硫化物。然而,硫元素易于流失,需要在催化反应中补充含硫化合物以维持催化剂活性,这导致生产成本增加、设备腐蚀和环境污染等问题。因此,开发高效而稳定的无硫催化剂对绿色柴油的规模化推广具有积极意义。
油茶饼粕是油茶籽榨油后产生的剩余物,其中含有丰富的皂苷,而皂苷提取需要大量的有机溶剂。天然低共熔溶剂(NaDES)提取物已被证实具备环境友好,无摄入和外用健康风险。然而,目前仍然缺乏对基于天然低共熔溶剂(NaDES)提取物的结构和组成差异的深入分析。

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