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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 室温相关记录44条 . 查询时间(0.153 秒)
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。
本发明涉及一种室温催化降解挥发性有机物的炭基复合材料的制备方法及测试装置,该方法以改性活性炭、黏土、第一改性金属氧化物1和第二改性金属氧化物2为原料,充分混合造粒或挤出成型,制备成柱状或球形颗粒或蜂窝状立方体,然后在惰性气氛中焙烧,从而获得高比表面积、高强度、使用寿命长的成型炭基复合材料,并将得到的柱状或球形或蜂窝状炭基复合材料用于室温催化降解气相中多种挥发性有机物如甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯酚、...
多电子转移反应是设计高能量密度电池的重要途径,而转换型氟离子电池依托正极多价金属氟化物的多电子反应及其高的反应电位,理论上可实现超高的体积能量密度。对于液态电解质的氟离子电池,根据技术经济分析,其基于特定电极配置的电池堆模型能实现588 Wh/kg(1393 Wh/L)的能量密度,同时由于氟的天然储量丰富,该电池堆单位能量密度的成本可低至20$/kWh。然而,氟离子电池的理论能量密度优势在实验上迄...
本发明涉及一种用于室温下肼分解制氢反应的催化剂及其制备方法,具体地说是以含镍水滑石为前驱体制备的单活性中心和双活性中心催化剂及其制备方法,催化剂组成为X/M-N,贵金属X(Pt,Ir,Rh,Au,Pd,Ru)的负载量为0~30wt%,金属M(Ni,Co,Mg,Cu)的负载量为10~80wt%,N(Al,Fe,Mn)为氧化物。本发明催化剂具有反应活性高和选择性好的特点,它能够在室温使肼快速分解制得氢...
一种可室温固化耐超高温涂料,其特征在于:包括涂料A组分和涂料B组分;涂料A组分中包括酚醛环氧树脂与碳化钛、氧化锆和填料,填料包括粘土、碳纤维、聚酰亚胺和聚醚醚酮,涂料B组分为胺类固化剂。一种可室温固化耐超高温涂料的制备方法,选择酚醛环氧树脂作为成膜物质,首先将酚醛环氧树脂在溶剂中室温搅拌至完全溶解,然后加入碳化钛、氧化锆和研磨珠在研磨机上研磨,接着加入粘土、碳纤维、聚酰亚胺和聚醚醚酮填料,继续研磨...
沸石膜因具有规整的孔道结构、优异的热稳定性与化学稳定性、理想的机械强度及良好的催化活性,在分离、催化、传感和防腐等研究领域具有重要的潜在应用价值。为保证生长过程晶体充足的生长动力,目前制备沸石膜的温度普遍较高(通常>100℃),由此导致反应必须在密闭高温高压反应釜中进行,这无疑增加了制膜难度、生产能耗与设备成本,同时自生压条件还需考虑操作的安全性问题。近年来,通过热回流、微波加热及使用高活性硅源的...
日前,国家自然科学基金委发布了2022年度国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金项目评审结果。实验室温晓东研究员和高哲研究员分别获得国家杰出青年科学基金资助和国家优秀青年科学基金资助。
近日,能源材料化学协同创新中心(iChEM)邓德会研究员团队在乙炔加氢制乙烯研究方面取得新进展,提出了在室温、常压下直接用水做氢源的高效电催化乙炔加氢制乙烯新路径。相关研究成果以“Highly efficient ethylene production via electrocatalytic hydrogenation of acetylene under mild conditions”为题发...
富乙烯气氛中低浓度乙炔的室温选择性转换,有赖于催化材料及催化体系的重新设计。鉴于此,中国科学院理化技术研究所张铁锐研究员与莱斯大学汪淏田教授合作报道了一种基于气-固-液三相界面的新型电催化乙炔还原反应策略。采用层状双金属氢氧化物(LDH,又称水滑石)原位转变形成的Cu/Cu2O界面结构纳米催化材料,以水取代氢气为质子源,在室温下实现了富乙烯气氛中低浓度乙炔的选择性还原(C2H2+H2O→C2H4+...
近日,我校化工学院龙东辉教授团队在超微孔炭结构的分子氧室温活化机制的研究中取得了最新进展,相关研究成果发表在催化领域期刊ACS Catalysis (DOI: 10.1021/acscatal.1c00857)上。
钙金属电池,作为比较有潜力的锂金属替代技术之一,得益于钙更广的丰度、可与锂匹敌的氧化还原电位和有效离子尺度(离子尺度/重量或电荷)、更好的环境相容性,正表现出广阔的应用前景。然而,钙金属电池的应用受限于快速衰退的钙金属沉积/剥离和钙离子插入/脱出电化学,以及它们缓慢的动力学和及其严重的极化现象。这关键在于:钙离子嵌入/脱出面临强大的库伦引/斥力,而钙金属的沉积/剥离伴随着严重的失控阴离子腐蚀。前者...
通过断裂木质素中的碳氧键可以使木质素降解,为精细化学品提供可再生芳基原料。但是碳氧键键能高,木质素中二芳基醚类4-O-5型碳氧键键能高达约314 kJ/mol,是木质素高效解聚利用中的一个重要瓶颈。近日,李洋研究员课题组发展了室温一锅两步法断裂二芳基醚类碳氧键产生两分子酚类化合物的研究发法。在可见光照射下,利用芳基羧酸酸解二芳基醚,生成羧酸酯和一分子酚类化合物,随后水解羧酸酯产生第二分子酚类化合物...
美国德克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种可在室温下工作的新型液态金属电池,创下了目前液态金属电池的最低工作温度记录。研究人员在《先进材料》杂志上发表论文称,这种电池兼具固态金属电池和液态金属电池的所有优点,拥有广阔的应用前景。液态金属电池被认为是用于固定式储能的很有前途的电化学系统。当前,所有报告的液态金属电池都需要在高于240℃的温度下工作,以使金属电极保持在熔融状态。而该研究团队开发的液态...
2019年7月24日,我校生命科学技术学院何庆瑜教授、张弓教授、王通教授团队在Nucleic Acids Research上发表论文,发现了约4700个人类“非编码基因”实际上可能翻译成蛋白质,并提供了其中314个由长链非编码RNA (lncRNA) 表达的蛋白质证据。这些蛋白质不是小肽,而是含50个氨基酸以上的蛋白质,它们能稳定存在,并可以在癌症等病变中发挥重要作用。由于这些蛋白质长期以来被人们...
氮配位金属单原子催化剂具有高活性、高原子利用率等优势,在能源、催化等领域中具有重要的研究价值与应用前景。然而,精准的设计方法和可控的合成手段仍然是制约氮配位金属单原子催化剂规模化发展的瓶颈问题。当前单原子的合成依赖高温碳化,碳化过程难以避免给材料结构、活性中心等带来不可预测的改变甚至破坏,导致单原子催化材料的制备工艺复杂、重现性差等问题。近日,我校高精尖中心客座研究员、化工学院(有机无机复合材料国...

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