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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 研究方向相关记录17条 . 查询时间(0.424 秒)
开展绿色农药制剂的研发,提高药效,减少有机溶剂等有害助剂的使用。重点研发悬浮剂、水乳剂、微乳剂、微胶囊剂等水基化制剂和水分散粒剂、干悬浮剂、固体乳剂等干制剂。4年内研发绿色新剂型30个以上,产业化应用10个以上,绿色制剂产能达到5000吨/年,减少芳烃溶剂3000吨/年。制定出10个以上企业标准。
开展绿色农药新品种及主流品种新工艺的研发,设计原子经济性好的合成路线,研发环境友好原料、溶剂和催化剂替代有毒有害物质;开发连续化、集约化技术及装备;研发清洁生产共性技术:催化加氢技术、催化氧化技术、氯化技术、硝化技术、氟化技术、杂环合成技术和手性合成技术等。4年内研发清洁生产技术8项以上,产业化技术4项以上。通过以上清洁生产技术的应用,三废减排90%以上,制定出4个以上企业标准。
开展计算机辅助分子设计、生物合理设计、组合化学合成、构效关系及高通量筛选等研究,并与分析与安全评价平台协同,发现和优化高活性、安全的候选农药,重点进行含氟、杂环类化合物的研究。4年内合成和筛选新化合物2000个以上,发现具有开发潜力的候选农药40个以上。对已有很好研究基础的噻唑类和Strobilurin类杀菌剂候选品种进行深入研究,开发成功绿色农药新品种10个以上,制定出10个以上企业标准。
围绕生物农药产业发展中存在的自主创新能力弱、生产工艺和装备落后等问题,针对生物农药创制、农药微生物高效发酵技术、农药植物集约化高效栽培及加工技术、稳定高效生物农药制剂技术等迫切需求,开展生物农药新产品创制、生物农药高效制备以及生物农药生产工艺及装备开发等方面研究,突破基于新功能活性化合物挖掘和改造、纳米微胶囊农药制剂、高密度发酵和低排放后处理等关键技术,开发绿色制剂加工、农药微生物发酵等工业装备,...
传统的液体分离技术包括蒸馏、低温结晶、吸附、萃取、色谱法等,其中蒸馏是主要的精炼技术。然而上述技术都有着能耗高、对环境有害、及操作复杂等问题,单独使用这些分离技术时显然都是不经济实用的,特别是用于分离近沸点或共沸混合物时。渗透汽化是分离液体分子的一种结合渗透和蒸发的膜处理技术,相对于传统的蒸馏技术,渗透汽化技术具备一般膜分离技术的高效分离、经济可行、高效节能、安全环保等优点,目前在生物炼制、石油化...
在水处理领域,膜分离技术更是占据着主导地位。迄今为止,已经成功在水处理工业上大规模应用的膜分离过程包括微滤、超滤、纳滤和反渗透。但是,膜法水处理过程中仍然存在着一些没有解决的问题,比如膜污染严重、频繁反洗和化学清洗、浓差极化导致膜通量下降、膜材料寿命短等。随着能源价格不断上涨,人类对于生活用水的标准不断提高,研制和开发更为节能高效的膜材料和膜过程变得十分迫切。正向渗透(FO)是一项新兴的膜分离技术...
随着经济社会的快速发展和用水需求的日益增长,全球水资源和能源短缺问题日趋严峻。膜分离技术以其低能耗、高效率、经济环保等优势,被广泛应用于海水淡化和污水处理领域。聚酰胺薄层复合膜(TFC膜)作为目前最先进的脱盐膜,已被广泛应用于纳滤、反渗透以及正渗透膜分离过程。然而在实际应用过程中,TFC膜面临严重的膜污染问题,从而致使其分离性能的降低,膜使用寿命的缩短,最终造成膜分离过程能耗和成本的增加。因此,开...
目前的有机化学和精细化工的发展很大程度依赖于石油化工所提供的丰富原料。然而,作为一种不可再生的化石资源,短时间内大规模地对石油的开采和使用,已经开始给环境带来了破坏性的影响。利用可再生资源,降低化学发展对石油的依赖是化学研究需要努力的方向。生物质是当下最有希望提供能量和物质的可再生资源,包括多糖,木质素,脂肪和氨基酸等,在分子结构上都是由大量的碳氧键连接而成。其降解得到的大宗化工原料也基本都是含氧...
通常的化学氧化/还原反应均为自发的过程,以氧化/还原性更强的物质来制备氧化/还原性较弱的物质。整个反应的驱动力来自反应体系化学能的降低,也就是原电池的原理。另一方面,在电能的作用下,我们有可能用氧化/还原能力更弱的试剂来制备氧化/还原能力更强的目标产物。整个体系是化学能升高的过程,能量由电做功来弥补,这也就是我们通常所说的电解过程。
蛋白质与氨基酸是自然界最普遍存在的手性化合物,也是合成化学中最重要的手性源。从廉价的天然氨基酸出发,通过结构改造制备手性催化剂并用于不对称催化和活性分子的合成,是龚跃法教授课题组过去几年中重要的研究方向之一。
相对于基于逆合成分析的“目标导向合成”(TOS),“多样性导向合成”(DOS)概念由哈佛大学Schreiber教授于2000年提出,它以一种“高通量”(high-throughput)的方式产生“类天然产物”(naturalproduct-like)的化合物。从单一的起始原料出发,以简便易行的方法合成结构多样、构造复杂的化合物集合体,再对它们进行生物学筛选。是一种正向合成分析法。在合成过程中尽量引...
全小分子太阳能电池(ASM-OSCs)具有材料分子结构明确、提纯方式简单等优势,避免了聚合物太阳能电池器件批次性差异大的缺点,是有机太阳电池的重要研究方向之一。然而,小分子共轭骨架短、结晶速度快的特点,使得活性层形貌难以调控,器件光电转换效率依然落后于聚合物太阳能电池。目前,由于形貌控制的手段有限,开发新型高效的小分子给体和受体仍然是提高ASM-OSCs效率的最重要策略。
近日,厦门大学材料学院王鸣生教授课题组在固态锂金属电池内部枝晶生长及短路机理的研究中取得重要进展,相关研究成果以“Visualizing the failure of solid electrolyte under GPa-level interface stress induced by lithium eruption”为题,发表于《自然·通讯》(Nature Communications, ...
研发三代压水堆、四代铅冷快堆、超临界水冷堆结构材料服役腐蚀损伤模拟实验装备与评价技术,发展其服役环境损伤(腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳等)的在线监检测技术(原位电化学、声发射、光学、光谱、应力应变、裂纹长度等)。
2019年4月9日,由中国轻工业联合会主办、华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室和轻工科学与工程学院承办的“十四五”特种纸基材料发展研究方向研讨会在华南理工大学召开。学校副校长吴业春与会致辞。研讨会旨在梳理我国特种纸基材料发展现状和差距,讨论“十四五”期间急需重点突破的方向,探讨已有的研究基础及产业化前景。吴业春充分肯定了此次论坛的重要意义,指出自“十三五”规划启动以来在科技部、轻工联合会等单位...

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