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近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王峰、副研究员贾秀全团队与中国海洋大学包锐教授团队、大连化物所研究员李海洋团队合作,在微液滴化学研究方面取得新进展。合作团队揭示了在海洋中,微液滴对火成惰性碳的电化学降解与沉降作用。相关成果发表在《美国化学会志》上。
近日,国内首个煤化工碳五深加工项目落地于榆林榆横工业园区的陕西探微日新化工有限公司,年产5万吨碳五深加工项目,目前已建成投产。该项目是国内首个煤化工碳五深加工项目,立足于榆林地区丰富的煤化工富产碳五的资源,对其进行深加工,可以让煤炭“生出”新产品,用于医药、香料、农药等精细化学品的原料。
近日,石油工程设计公司成功研制二氧化碳捕集高效液-液相变吸收药剂体系,标志着该公司在低浓度二氧化碳捕集技术领域迈上新台阶。
2025年2月28日,中国科学院微生物研究所王为善团队在Metabolic Engineering发表了题为“Enabling Genetic Manipulation and Robustness of Bacillus methanolicus for Methanol-based Bio-manufacturing”的研究论文,该研究着重解决了高温底盘菌株甲醇芽孢杆菌的遗传改造难题,并突破了...
2025年2月28日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部碳资源小分子与氢能利用研究组(DNL1905组)孙剑研究员与内蒙古大学刘健教授等合作,发表了调控二氧化碳(CO2)加氢产物选择性的催化剂设计综述性文章,系统总结了催化剂活性中心的化学状态、尺寸大小、晶面效应等因素对调控CO2加氢产物选择性的影响,提出CO2选择性加氢催化剂的普适性设计策略。
近几十年来,气候变化和人类活动的加剧加速了土壤有机碳(SOC)的微生物分解,从而大大增加了陆地生态系统的碳释放量。研究微生物(丛枝菌根真菌,AMF)在调节植物碳输入和SOC固存潜力方面的作用过程,对于解决土壤碳损失问题至关重要。尽管过去的许多研究都发现AMF共生促进SOC固存,但其与植物多样性及植物生物量分配的关系,以及影响SOC固存的机制仍未被系统性阐明。
黑土以其高肥力和强碳汇能力被誉为“地球的粮仓”,但2025年来受侵蚀、集约化农业等因素影响,全球黑土区SOC含量普遍下降,削弱了土壤缓冲气候变化的能力。如何精准监测SOC含量的空间分布和动态变化,成为当前土壤保护研究的关键挑战。
河南工业大学在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,响应国家“双碳”重大战略,依托环境工程学院于2021年12月17日正式成立了河南工业大学碳中和研究院。
2025年2月20日,记者获悉,大庆油田首口二氧化碳干法压裂井——杏北开发区萨零组试验区杏5-2-28井压裂施工顺利完成,初期日产液4.5吨,日产油2.2吨,含水52%,相比常规防膨压裂措施提升日产量1吨。
2025年2月21日,冀东油田公司天然气脱碳回收装置平台上,员工赵璟龙接到增气任务,将上游进站湿气倒入净化装置,通过过滤分离、新型胺液吸收等环节对其进行脱碳处理,经过再生塔压力及温度的调试确认,保障设备安全运行。据了解,2025年以来,冀东油田累计捕集二氧化碳3600余吨,天然气净化效果显著。
“碳纤维预浸料新产品已经完成了实验,目前在第三方检测机构进行力学性能测试。”2025年2月18日,记者走进上海石化碳纤维复合材料实验基地,先进材料创新研究院相关课题负责人沈海娟介绍。
湖泊不仅是重要的生态系统,更是全球碳循环的重要环节。然而,随着富营养化的加剧,许多湖泊已逐步沦为温室气体排放的“热点”,加剧了全球气候变化。2025年2月25日,一项新研究揭示了一种潜在的解决方案:沉水植物修复不仅能改善湖泊水质,还能通过增强微生物碳泵,促进溶解有机碳封存,从而减少温室气体排放。 该研究以Macrophyte Restoration Promotes Lake Microbial...
城市化显著改变了城市的气候环境和景观格局,对植被固碳能力(以净生态系统生产力,NEP表征)的影响尚不明确。尽管城市地区仅覆盖地球表面的0.3%,但对生态系统的影响却不容忽视。有限的地面观测限制了我们对城市化与NEP关系的全面理解。以往的研究多集中在小尺度的局地实验,而全球范围内城市化对NEP的直接与间接影响及驱动因素仍然缺乏系统量化分析。
直链α-烯烃(linear alpha olefins,LAOs)是双键位于分子链端部的直链烯烃,在工业生产中通常指代C4+的长链端位烯烃。LAOs产品用途广泛,如C4–8=通常作为高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯和聚烯烃弹性体的共聚单体;C8–12=可以用润滑油基础与以及烷基苯合成等;C12–16=多用于洗涤剂、香料的生产或三次采油,C8+=的LAOs几乎完全依赖进口。以CO2为碳源,将其转化为L...
中国科学院上海微系统与信息技术研究所在集成光量子芯片研究方面取得进展。该研究采用“搭积木”式混合集成策略,将III-V族半导体量子点光源与CMOS工艺兼容的碳化硅(4H-SiC)光子芯片异质集成,构建出新型混合微环谐振腔。这一结构实现了单光子源的片上局域能量动态调谐,并通过微腔的Purcell效应提升了光子发射效率,为光量子芯片的大规模集成提供了全新解决方案。

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