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太阳能光催化分解水绿氢制备技术属于前沿低碳技术。这一技术走向应用的关键是构建高效、稳定且低成本的太阳能驱动半导体光催化材料薄膜(即人工光合成膜,又称人工树叶)。该领域常用的薄膜制备技术因制备环境苛刻或成膜质量差,所得薄膜往往难以满足太阳能光催化分解水制氢的实际应用需求。
一种以木质纤维素基平台化合物为原料的,完全不依赖化石能源的航空煤油(或柴油)液态烷烃燃料合成路线,所获得的液态燃料可以用于航空煤油(或柴油)的替代品。方法共分为两部分:1)在碱催化作用下,木质纤维素基糠醛类化合物(包括糠醛、甲基糠醛、氯甲基糠醛或5-羟甲基糠醛等)和酮类化合物(包括丙酮、丁酮、2-戊酮、2-庚酮、环戊酮、异丙叉丙酮、甲基异丁基酮(MIBK)、乙酰丙酸钠或乙酰丙酸酯等)通过羟醛缩合反...
由中国科学院理化技术研究所液态金属与低温生物医学研究中心负责研制的液态金属热管理试验装置,自10月31日随梦天实验舱发射入轨,与中国空间站成功对接后,已于11月11日凌晨顺利完成在轨自检测试工作,即将开展一系列既定空间科学试验任务。
2022年11月12日,中科院合肥研究院核能安全所黄群英研究员项目组在利用稀土元素改善CLAM钢耐液态金属腐蚀研究方面取得新进展,研究成果发表于国际腐蚀领域知名期刊Corrosion Science上。以液态铅铋合金(Lead Bismuth Eutectic, LBE)作为主冷却剂的铅基反应堆,因其具备安全性、易于小型化等优点,未来有望应用于内陆偏远地区、远海及航天供电。然而,LBE会对结构材料...
海洋鸟类漂泊信天翁可以连续飞行几十天而不休息,飞行里程近15000公里;陆地上奔跑最快的动物之一猎豹,捕猎时最快速度能达到29m/s(104.4km/h),接近汽车在高速公路上飞速行驶的速度……自然界中动物特异的运动能力很大程度上得益于他们卓越的肌肉性能。受肌肉出色性能的吸引,人们对研制能够模仿肌肉运动如伸缩、旋转、弯曲等的人工肌肉越来越感兴趣。新兴的基于介电弹性体、刺激-响应聚合物、形状记忆合金...
2021年7月30日,由中国科学院青岛生物能源与过程研究所与河北常青集团石家庄常佑生物能源有限公司联合开发的沸腾床—固定床连续式加氢工艺生产第二代生物柴油技术,在常佑生物能源公司20万吨/年第二代生物柴油生产装置上成功开车。这标志着该技术成为首个采用液态分子催化体系、成功实现商业化二代生物柴油量产的技术。2019年,研发团队开发出先进的“ZKBH均相催化加氢”技术,在此基础上,研发团队对常佑生物能...
西安电子科技大学物理化学(应用化学专业)课件6.6 二组分液态部分互溶系统及完全不互溶系统的气-液平衡相图。
西安电子科技大学物理化学(应用化学专业)课件6.4 二组分真实液态混合物的气-液平衡相图。
西安电子科技大学物理化学(应用化学专业)课件 6.3 二组分系统理想液态混合物的气-液平衡相图。
西安电子科技大学物理化学(应用化学专业)课件4.6 理想液态混合物。
近期,中国科学院理化技术研究所与清华大学联合研究小组,首次报道了液态金属焊接纳米颗粒效应。在题为《基于液态金属模板电化学焊接效应实现薄层导电多孔纳米金属网》(Tang et al., Thin, Porous, and Conductive Networks of Metal Nanoparticles through Electrochemical Welding on a Liquid Met...
近期,中科院理化所与清华大学联合研究小组,首次报道了液态金属焊接纳米颗粒效应。在题为“基于液态金属模板电化学焊接效应实现薄层导电多孔纳米金属网”(Tang et al., Thin, Porous, and Conductive Networks of Metal Nanoparticles through Electrochemical Welding on a Liquid Metal Tem...
据麻省理工学院《技术评论》杂志网站11月15日报道,麻省理工学院化学家开发出一种新型催化剂材料,可将二氧化碳(CO2)转化成一氧化碳(CO),这是将CO2转化为其他燃料的关键初始步骤。新成果为从主要温室气体CO2中制取液体燃料提供了思路。主导这项研究的麻省理工学院化学系副教授尤嘉世·苏伦德拉表示,目前将CO转化为各种液体燃料和其他产物的方法已经存在,但让CO2持续转化为单一终产物是个难题,而新系统...
近期,中国科学院理化技术研究所与清华大学联合研究小组在《科学报告》(Zhang et al., Scientific Reports, 2014)上报道了首次发现的旨在实现液态金属物体大尺度可逆变形的化学-电学协同控制机制SCHEME (Synthetically Chemical-Electrical Mechanism)。这是该小组继发现可变形液态金属基本现象(Sheng et al., Ad...
美国研制出硼—氮基液态储氢材料     美国  研制  硼—氮基液态  储氢材料       font style='font-size:12px;'> 2011/12/14
美国物理学家组织网2011年11月23日(北京时间)报道,美国化学家研制出一种硼—氮基液态储氢材料,其能在室温下安全工作,在空气和水中也能保持稳定,这项技术进步为科学家们攻克现今制约氢经济发展的氢存储和运输难题提供了解决方案。相关研究发表在《美国化学学会会刊》在线版上。

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