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搜索结果: 1-12 共查到化学工程 思路相关记录12条 . 查询时间(0.093 秒)
“我们的TPEP防腐技术被首次开发并成功应用于海外项目管线,我们公司被评为国家级专精特新‘小巨人’企业。”2024年3月20日,渤海装备华油钢管公司工会副主席王晓延兴奋地说。
钠离子电池性能的提升和应用,有助于太阳能等清洁能源的高效利用,而高性能的正极材料对钠离子电池来说至关重要。近日,原子能院核物理研究所中子散射研究室在钠离子电池研发方面取得新进展,提出了一种高效可行的钠离子电池混合相正极材料的设计思路,合成的正极材料均展现出优异的电化学性能。该研究成果申请发明专利1项,并发表于国际学术期刊《ACS Applied Energy Materials》(《美国化学会应用...
2023年9月3日,中国科学技术大学闫立峰教授课题组通过利用两亲性甲基脲分子,设计了一种新型结构的水基纳米胶束电解质。这一工作打破了以往对于电解质连续溶剂相的认识,通过纳米胶束结构包裹了自由移动的离子,建立了局部/界面相互作用网络,通过金属离子的控制释放,有效地维持了离子的三维扩散形式和有利的界面成核反应,实现了金属枝晶和电极副反应的有效抑制。相关研究成果率先在锌-锰电池体系中得到了证实,并发表于...
2021年11月11日,《美国化学会能源通讯》(ACS Energy Letters)在线发表了武汉大学化学与分子科学学院曹余良教授课题组最新研究成果。论文题为《根据配位数规则设计锂二次电池先进电解液》(“Designing Advanced Electrolytes for Lithium Secondary Batteries based on Coordination-number Rule...
在续航里程焦虑的不断刺激下,被称为“圣杯”电池的液态锂金属电池因其极高的能量密度而成为行业内关注的热点。然而,锂金属负极的严重失效制约了锂金属电池的商业化发展。目前,对锂金属负极失效和保护的机理认知尚存争议。传统观点认为,锂枝晶的生长是金属锂负极失效的主要原因。但实际上,尽管大量文献报道了无枝晶生长的金属锂负极,但采用高面容量正极(≥ 2 mAh cm-2)和超薄锂负极(例如50 μm)的实用型锂...
近日,上海交大机械与动力工程学院制冷与低温工程研究所(以下简称“制冷所”)王如竹教授和李廷贤副教授领衔的能源-空气-水ITEWA创新团队(Innovative Team for Energy, Water & Air)在能源化学领域期刊ACS Central Science上发表了题为“Near-Zero-Energy Smart Battery Thermal Management Enable...
美英研究人员新近破解了一种以甲烷为生的细菌将甲烷转化成甲醇的机制。在此基础上可望开发出新型人工催化剂,在常温常压下实现转化,大幅降低成本。将甲烷转化成易于储存和运输的甲醇,有助提高甲烷利用率。目前工业上的转化工艺需要高温高压,设备庞大、流程复杂,应用范围有限。甲烷氧化菌能在常温常压下进行转化,但人们一直没有弄清其中机制。
近期,固体所李新化老师课题组与戴建明老师课题组合作,在钙钛矿太阳能电池领域研究取得新进展,开发了一种无有机电子传输层的新型高效钙钛矿太阳能电池,相关研究发表在先进材料(Advanced Materials)杂志子刊Solar RRL (DOI:10.1002/solr.201800167)上。
活性是目前商用催化剂的5倍,循环充放电6000次仍保持性能稳定——由中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室曾杰教授课题组与美国阿克伦大学教授彭振猛合作的质子交换膜燃料电池阴极催化剂研制,日前取得令人瞩目的重要进展。这一成果,为新一代高效、高稳定性燃料电池研制提供了新思路
疫苗佐剂是能够非特异性地改变或增强机体对抗原的特异性免疫应答、发挥辅助作用的一类物质。自19世纪开始使用铝佐剂以来,已经开发了众多新型疫苗佐剂。目前,大多数新型佐剂是基于激活固有免疫细胞的策略开发的,很少将关注点放在免疫系统的其它组成部分。近期,中国科学院过程工程研究所研究员马光辉领导的团队借助快速膜乳化结合层层自组装技术,制备了一种新型疫苗佐剂,这种佐剂可通过激活补体系统增强机体免疫应答水平。补...
气固鼓泡流化床是工业中广泛应用的一种反应器。准确预测流化床内流体的流动行为具有较大的现实意义。当前用于气固流化床数值模拟的数学模型主要有双流体模型、颗粒轨道模型和流体拟颗粒模型。其中,双流体模型由于所占计算资源少,经常被用于模拟流化床内气体及颗粒的流动行为。然而,传统的双流体模型中,曳力系数是基于均匀结构的,这与流化床的非线性、不均匀结构特性相悖,极大地影响了模拟结果的准确性。这使得人们开始研究基...
闵恩泽先生曾经指出: 开展导向性基础研究对研发新技术及其实现工业应用至关重要. 将高性能催化材料和化学工程技术的结合是石油化工技术创新的重要途径之一. 在传统的石油化工领域引入和集成新材料、新工艺与新过程, 可有力地推动石油化工技术的发展. 本文对近年来在多孔催化新材料及若干石油化工关键催化技术的创新实践进行总结, 包括多孔复合催化新材料与工业催化反应的结合、绿色反应工艺与催化剂、过程耦合与强化等...

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