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高发射率周期性铁电多层膜的制备及相分离机理、表面形貌演化的研究。
“大型真菌对重金属的生物积累及应用”是四川省科技厅自2004年以来资助的多项科研项目的一个成果集成。几年来,课题组全体研究人员相继承担了三个四川省科技攻关项目。包括“蕈菌作为环境净化和环境质量指示特种生物的研究”,项目计划编号04SG023-006-05,经费5万元(2004-2006);“栽培食用菌对重金属的生物吸附技术研究”,课题计划编号05SG023-005,经费5万元(2005-2007)...
绿色化工研究部面向国家重大需求和国际科学前沿,定位于战略资源及先进材料处置过程的绿色制造工艺,围绕战略新材料及电子级化学品制造、锂铀铯稀土等低浓度战略矿产资源提取开发、以及生物处置过程中反应分离选择性低、制造工艺装备落后的问题,基于绿色反应分离科学与工程学科基础,开展高端产品高效转化利用的绿色化工技术研究,引领化工行业的升级发展。
天然气在进入管道之前必须脱除CO2以防止其对管道的腐蚀,沸石膜是分离CO2的最节能的手段之一。目前限制沸石膜放大应用的主要原因在于沸石膜在去模板化的高温煅烧过程中产生了非选择性大孔。近日,南京工业大学顾学红教授研究团队报道了一种高性能沸石膜,用于脱除天然气中的CO2。
针对现有红土镍矿湿法冶炼镍钴回收率低、工艺生产成本高、环境污染大等问题,从如何获得高纯度的镍、钴金属及产品成本控制、质量控制的关键制约因素出发,直接从氧化红土镍矿来提取镍钴,目前已在温和条件下高/低镍矿高效同步浸出、多元多相体系中杂质元素的深度净化分离、多元化的镍基新材料产品体系、二次资源综合利用等方向取得了重大突破,并建成了3000吨/年红土镍矿中试示范工程(图2)。中试线实现稳定运行,相对于传...
针对青海高镁锂比盐湖镁锂分离的难题,团队在深入的理论研究基础上,首先开发出了多组分协同溶剂萃取体系,使工艺技术性能更稳定,选择性更高,锂收率大于95%;其次是通过协同配位和氯离子浓度控制锂的萃取和反萃,并将Fe3+固定在有机相从而实现水反萃过程中Li/Fe分离,避免了高酸反萃,乳化严重、萃取剂降解损失大、设备腐蚀严重等缺陷;三是萃取有机相可直接循环利用无需再生,不消耗酸碱,同时大幅度减少淡水消耗和...
一些小分子的负离子极不稳定。本科《普通化学原理》和《物理化学》这类教科书均指出,像苯、吡啶这样的稳定分子,所有的成键轨道均被电子占满。若要得到它们的负离子,电子必须要填入能量极高的最低未占据轨道(LUMO),即π*反键轨道。然而这个过程需要吸收很大的能量,从而使得这些分子的电子亲和能(得到电子的能力)是很大的负值(如图1所示)。即使在极低温、高真空的环境中,科学家们此前也只通过电子照射吡啶蒸汽的方...
利用紫外-可见吸收光谱和粉末X射线衍射等技术,通过染料吸附实验、混合染料吸附实验、吸附动力学实验和循环吸附实验,研究了一种铕基金属有机框架材料从混合染料水溶液中选择性分离亚甲基蓝的性能与机理。研究结果表明,该材料对亚甲基蓝的最大吸附量为20mg/g,在12h内可完成对亚甲基蓝的选择性吸附,且可以循环使用3次以上。混合染料吸附实验结果表明,该材料的吸附选择性源于孔道的静电作用与尺寸排斥效应。
当今世界能源需求不断攀升,核能作为清洁能源,是应对能源危机的重要手段之一。铀是核能发展必不可少的元素,而我国是一个贫铀国家,这使得铀资源的开发充满挑战。
资源与生态环境研究所面向我国稀土资源重大战略需求及绿色高质量发展的国际研究前沿,以矿物学、地质学、物理、化学、生态学、环境学等多学科的理论与方法,研究特色元素与生态、环境相互作用的机制与规律;从源头开创绿色采选、分离提取、环境保护、矿山生态治理和灾害防治新技术、新方法、新装备,构建绿色开采、分离、循环利用以及环境保护的集成创新体系和工程化创新平台;实现资源绿色提取与分离、产业多相废弃物安全处置与资...
材料与化学研究所面向高性能新型功能材料开发的国家战略和产业发展重大需求,重点解决制约高等功能材料在行业应用中的“卡脖子”问题,打破国外的专利垄断和技术封锁,拓展新应用领域。旨在建设一支富有活力和干劲的多学科交叉的创新研究团队及高端功能材料研制、测试、中试、应用评估“一条龙”研发平台以保障新型功能材料从无到有、从实验室研究到产业化应用的研发条件需求。主要研究方向包括萃取化学、发光材料与应用、催化材料...

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