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洛阳师院实现生物质合成食用香料新路线
洛阳师范学院化学化工学院杨艳良博士,利用双功能高分散负载钯催化剂和固体碱催化剂,实现了由生物质基5-羟甲基呋喃(HMF)转化为可食用香料甲基环戊烯醇酮(MCP)。相关成果日前发表于《绿色化学》。 MCP是一种高档、广谱的食用香料,广泛应用于食品、医药以及烟草等行业中。目前工业上MCP主要由石油路线制得,该路线反应步骤多,收率低,并且反应过程中需要使用大
太阳能将二氧化碳转为甲烷有新方法
英国《自然·通讯》杂志7日发表的一篇能源论文称,科学家展示了利用太阳能将二氧化碳转化为甲烷的新方法。这种用温室气体生产燃料的方式,或将能为人类提供一种可持续能源。 太阳的热辐射能清洁且可持续,但是要储存它却十分困难,因为电池只有有限的存储容量和寿命。所以研究人员提出,用太阳光的能量生产燃料是一种可行的解决方案。 此次,韩国基础科学研究所的科学家团队,
甲烷太阳能
2017.11.10
巴斯夫与Dong-il CNE合作开发聚氨酯产品
巴斯夫与韩国Dong-ilCNE公司日前签署战略合作谅解备忘录,将共同开发新型轻质电线杆、石油和天然气管道,以及其他为先进基础设施提供的解决方案。Dong-il CNE是韩国唯一一家为环境污染防治和制造业提供一站式服务的专业公司。作为双方的初始合作项目,Dong-il CNE将提供专业的制造技术,协助生产以巴斯夫为品牌的电线杆。据悉,这种电线杆采用巴斯夫的
苏州纳米所高性能半导体性碳纳米管分离纯化研究获进展
单壁碳纳米管(SWCNTs)具备优异的电荷传输性能、良好的溶液加工性和高柔性、优异的力学性能、较高的导热性能、优异的机械稳定性和化学稳定性,在电子器件和光电子器件应用广泛,如透明导电膜电极、薄膜晶体管、逻辑电路、柔性可穿戴电子器件、化学与生物传感器、超级电容器与太阳能电池等。以SWCNTs作为有源层材料所制备的薄膜晶体管电学性能优异、特征尺寸更小、稳定性
碳纳米管
2017.11.06
上海硅酸盐所在大颗粒储能负极材料研究中取得系列进展
电极材料的新型结构合成设计对发展大容量和高倍率的锂/钠(离子)电池至关重要。基于大颗粒(高密度)电化学活性物质的混合导电网络有利于电极振实密度的提高、活性物质高载量的实现以及惰性配线网络占比的减少。然而与疏松纳米结构导电网络相比,基于大颗粒的紧凑型混合导电配线网络的构筑一直是难题,在循环过程中大颗粒的体积膨胀和相分离更易造成电极微结构的破损。近期,中国科学
锂离子电池
2017.11.05
化学家尝试将页岩气转变成诸多化工原料
当“无畏号”在挪威弗里耶尔峡湾蓝宝石色的海面上缓缓行驶时,陪护的拖船向天空喷射着水流,以“通报”它的到来。在甲板下的巨大低温贮罐中,这艘船只运载了27500立方米液态乙烷——足以填满11个奥运会游泳池。“无畏号”还带来了一条讯息,那就是其船身一侧涂着的巨大大写字母——“页岩气会带来革命”。 “无畏号”在2016年3月的到来实现了页岩气从美国到欧洲的首次
山西煤化所百吨级甲醇制芳烃技术获进展
近日,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室甲醇转化团队在太原市小店中试基地,完成百吨级甲醇制芳烃(MTA)中试试验。本次试验在自主开发的百吨级甲醇制芳烃中试装置上进行,经装置的安装调试和设备优化,试验一次开车成功。试验期间,不仅打通全部生产流程,还进行了自主研发的催化剂及工艺条件的验证和优化,实现了操作条件如进出料流量、温度和压力等的自动控制
甲醇催化剂
2017.11.04
钛收率≥88% 硫铵钛联产法钛白粉工艺问世
在近期于厦门召开的中国环境科学学会2017年科学与技术年会上,山东东佳集团股份有限公司自主研发的硫铵钛联产法清洁生产工艺技术获国家环境科学技术进步二等奖。该公司党委书记兼总经理孙鹏表示,该工艺技术实现了钛白粉清洁生产和循环经济的目标。 孙鹏告诉记者,世界硫酸法钛白粉产能最大、技术水平最先进的Huntsman公司公开数据显示,该公司吨钛白粉综合能耗折标准
钛白粉
2017.11.03
石墨烯在改性轮胎中的使用实现重大突破
10月27日,由青岛森麒麟轮胎投资股份有限公司和青岛华高墨烯科技股份有限公司共同开发的石墨烯改性导静电轮胎顺利通过了中国橡胶工业协会主持的产品鉴定,标志着适用于轮胎的石墨烯批量生产和石墨烯/胶料复合技术取得重大突破,解决了石墨烯材料在混炼中难分散等技术难题。石墨烯改性胶料已用于7种规格的轮胎生产,所产轮胎经相关专业机构检测,导静电性好,抗湿滑性能和滚动阻
石墨烯纤维
2017.11.03
石墨烯涂层助力保护飞机发动机叶片
日前,石墨烯涂层技术在秦皇岛经济技术开发区研制成功,该技术用于飞机新型发动机叶片隔热保护。经国家相关部门鉴定,该技术各项性能指标达到了国际领先水平,完全可以满足我国航天新型发动机实现叶片寿命1200小时需求,填补了国内隔热技术领域的空白。 新研制的石墨烯涂层技术解决了受热部件抗氧化、抗弯曲、改变导热系数等,有耐高温、隔热、耐腐蚀等特点,可抗高温1500
石墨烯
2017.11.02
我国学者仿萤火虫研制出“高亮发光”水凝胶
记者从中国科学技术大学获悉,近期,中国科学技术大学教授崔华、马明明等与南京大学教授王伟合作,模拟萤火虫生物发光,成功制备出一种可高强度和长时间化学发光的水凝胶,其发光在黑暗中肉眼可见,持续时间达150小时以上。国际权威学术期刊《自然·通讯》日前发表了该成果。 目前,大多数化学发光反应都是“闪光”型光发射,发光在短时间内完成,限制了在冷光源、分析化学和生
青岛能源所在石墨炔能源存储与转化研究中取得进展
可穿戴智能设备是未来科学与社会进步的重要标志之一,也是国家的重大战略需求,其长久的续航能力依赖于高性能的柔性储能电池。针对如何提高电极材料的柔性和容量这一科学问题,在中国科学院院士李玉良的指导下,中科院青岛生物能源与过程研究所新型能源碳素材料团队与中科院化学研究所合作,研发了一种石墨炔基分子材料,改变了传统的电池材料观念,实现了高性能柔性电池的制备。 石墨
石墨炔
2017.10.31
上海硅酸盐所在新型Yb掺杂激光陶瓷研究中取得重要进展
与Nd掺杂的激光陶瓷(如Nd:YAG)相比,Yb掺杂激光陶瓷的优点包括:Yb3+吸收带与LD有效耦合,吸收线宽大;量子亏损低,理论量子效率高;无辐射弛豫引起的热负荷低;无激发态吸收和上转换,光转换效率高;荧光寿命长,有利于储能。因此,Yb掺杂透明陶瓷适合用作高功率、大能量的固体激光增益介质。中国科学院上海硅酸盐研究所之前已经成功制备了不同掺杂浓度、大尺寸的
美国航空开发纳米氮化硼涂料 飞机5倍音速飞行不是梦
在美国空军的资助之下,美国国家航空暨太空总署(NASA)与美国宾汉顿大学成功找到了可以提升飞机飞行速度的涂覆材料,透过一种称为氮化硼的散热涂料加持,未来10年内,飞机可能在不到1小时的时间用5倍音速从美国东岸飞到西岸! 虽然,目前氮化硼的单价高达每克1,000美元,初步商业化之后小老百姓们也是坐不起的,第一波乘客名单必须留给那些时间等于金钱的商人,但这
氮化硼涂料
2017.10.30
巴斯夫光稳定剂提高TPO屋顶防水卷材的耐用性
热塑性聚烯烃(TPO)屋顶防水卷材有一个共同的弱点:紫外辐射会使防水卷材材料产生自由基,这是造成产品老化的主要原因。事实上,强烈日光所带来的高温和紫外线会造成屋顶温度升高,破坏TPO屋顶防水卷材,缩短其使用寿命。TPO屋顶防水卷材的表面为纯白色或浅色,反射性能在业内首屈一指,可减少太阳能热量吸收、降低制冷成本。不过,它们仍需要一定的保护,以减少紫外线造成的
光稳定剂
2017.10.26
我国淡水微塑料环境研究获进展
尺寸小于5毫米的微塑料形体微小,是环境污染物和病原微生物的传播载体。记者从中国科学院武汉植物园获悉,科研人员通过调查武汉湖泊群以及三峡库区微塑料污染状况,为世界了解微塑料在淡水系统中的污染水平提供了重要参考数据。 塑料给人们的生活带来了便利,同时带来了环境污染问题。塑料制品在陆地和水生环境中解体后,最终形成数以百万计的小塑料颗粒,其中尺寸小于5毫米的颗
索尔维推出用于TPOs和增强型塑料的光稳定剂
在最近举行的第19届SPETPO汽车工程聚烯烃会议上,索尔维推出了一款最新的光稳定剂CyasorbCyxtraV9900,该稳定剂能够使得热塑性聚烯烃(TPOs)和增强塑料满足政府规定的节能和减少二氧化碳排放量的需求。正是政府出台的这些新规定使得汽车工业对于这些材料的需求越来越大。索尔维的新一代CyasorbCyxtraV9900稳定剂符合全球所有汽车防光
新型催化剂可大幅提高二氧化碳加氢反应效率
近日,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在新能源研究领域取得重要进展,他们发明出一种新型氮化钴催化剂,在同等条件下将二氧化碳加氢反应的转换频率提高至传统钴催化剂的64倍,并可显著降低能耗。国际权威学术期刊《自然·能源》10月9日在线发表了该成果。 现代工业依赖化石燃料的大量使用,不仅将面临能源枯竭问题,而且对环境造成危害。因此,
催化剂
2017.10.13
离子精确“装订”石墨烯膜可用于离子筛分和海水淡化
精确控制(氧化)石墨烯膜的层间距,达到十分之一纳米精度,是其在水处理、离子/分子分离以及电池/电容等应用的关键。近日,中国科学院上海应用物理研究所方海平团队、上海大学吴明红团队、南京工业大学金万勤团队和浙江农林大学学者合作,提出并实现了用水合离子自身精确控制石墨烯膜的层间距,展示了其出色的离子筛分和海水淡化性能,并用理论计算、上海光源的X射线小角散射(B
石墨烯
2017.10.10
我国科研人员在碳素材料研究中取得突破
据西安交大9月27日通报,该校电气学院科研人员在碳素材料研究过程中取得突破,合成了碳的又一个新型同素异形体。 据介绍,2011年,科学家通过计算预言了T-carbon(T型碳)的可能性,但从来没有人观察到、能够在实验室合成。近日,西安交大电气学院电力设备电气绝缘国家重点实验室新型储能与能量转换纳米材料研究中心牛春明千人团队张锦英研究小组,通过皮秒激光照射悬
碳纳米管
2017.09.30

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