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【北京青年报社】高博会服务高校设备更新改造及数字
化
建设专项工作新闻发布会在京召开
中国高等教育学会把服务高校设备更新改造及数字化建设列为重点工作,并纳入高博会重要项目。
云上高博会
2023-01-12
工业和信息
化
部等八部门关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见
到2025年底,IPv6技术演进和应用创新取得显著成效,网络技术创新能力明显增强,“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。
工业和信息化部
2023-04-23
中药饮片质量标准生产执行系统及智能
化
中药炮制设备-一种高温温控中药煅药炉专利证书
南京中医药大学
2021-04-13
中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业
化
教师队伍建设的意见
教师是立教之本、兴教之源,强国必先强教,强教必先强师。为大力弘扬教育家精神,加强新时代高素质专业化教师队伍建设,进一步营造尊师重教良好氛围,现提出如下意见。
新华社
2024-08-27
关于征求《宁夏回族自治区科学技术奖励实施 细则》《宁夏回族自治区社会力量设立科学技术奖
管理
办法》意见建议的通知
为进一步规范自治区科学技术奖励工作,落实《宁夏回族自治区科学技术奖励办法》(宁夏回族自治区人民政府令第126号)规定,确保我区科技奖励改革工作平稳有序,自治区科技厅修订了《宁夏回族自治区科学技术奖励实施细则》《宁夏回族自治区社会力量设立科学技术奖管理办法》,现向社会各界征求意见和建议,请各有关单位和各界人士将书面修改意见以传真或电子邮件形式反馈至我厅,意见建议反馈截止时间为2023年7月16日。
自治区科学技术厅
2023-07-06
浙江省科学技术厅征求《关于深化省重大科技项目
管理
加快推进关键核心技术攻坚突破的若干意见(征求意见稿)》意见的通知
为全面贯彻省委省政府关于强力推进创新深化改革攻坚开放提升的决策部署,扎实推进“315”科技创新体系建设工程,深入开展关键核心技术攻坚突破行动,加强项目全生命周期管理,推进政产学研协同攻关,充分发挥政府重大科技创新组织者作用。
浙江省科学技术厅
2023-03-03
浙江省科学技术厅征求《关于深化省重大科技项目
管理
加快推进关键核心技术攻坚突破的若干意见(征求意见稿)》意见的通知
为全面贯彻省委省政府关于强力推进创新深化改革攻坚开放提升的决策部署,扎实推进“315”科技创新体系建设工程,深入开展关键核心技术攻坚突破行动,加强项目全生命周期管理,推进政产学研协同攻关,充分发挥政府重大科技创新组织者作用。
浙江省科学技术厅
2023-03-03
关于公示2023年中关村国家自主创新示范区提升国际
化
发展水平项目拟支持单位的通知
按照《中关村国家自主创新示范区提升国际化发展水平支持资金管理办法(试行)》(京科发〔2022〕9号),现将2023年中关村国家自主创新示范区提升国际化发展水平项目拟支持单位名单进行公示。
国际合作处(港澳台科技合作办公室)
2023-07-12
我校
化
科院周小四教授课题组与沈健教授课题组合作在《Angewandte Chemie》发表重要研究成果
南京师范大学的周小四教授课题组与沈健教授课题组合作,通过多步模板法成功制备了蛋黄壳结构的FePO4(FePO4YSNSs),并用于钠离子电池正极。FePO4YSNSs由介孔结构的纳米蛋黄和坚固多孔的纳米蛋壳构成。另外,改变初始碳球模板的酸化程度,空心FePO4纳米球(FePO4HNSs)和实心FePO4纳米球(FePO4SNSs)也被相继合成。值得注意的是,这一多步模板法还可用于制备蛋黄壳、空心和实心结构的Fe2O3。 FePO4YSNSs在钠离子电池正极中具有独特的优势:首先,蛋黄壳结构和纳米颗粒构筑单元都可以有效地减轻在嵌/脱钠过程中的内部应力;大比表面积和小孔径可以减小钠离子/电子的扩散距离,从而提高储钠动力学。其次,介孔的纳米蛋黄可以改善FePO4YSNSs正极的电解质渗透,从而加速电荷转移和钠离子扩散;坚固的纳米壳可以增强FePO4YSNS的结构完整性,从而提高了循环稳定性。另外,高密度的FePO4纳米壳的带隙比低密度的FePO4纳米蛋黄的带隙小,导致在纳米壳和纳米蛋黄之间形成一个内置电场,这将提高电荷转移动力学并导致高倍率性能。将上述获得的FePO4YSNSs用于钠离子电池正极,电化学测试表明:与FePO4HNSs和FePO4SNSs相比,FePO4YSNSs的储钠性能最优(在100 mA g−1的电流密度下,可逆容量为106.3 mAh g−1;循环1000圈后,容量保持率为91.3%)。更重要的是,这种简单易行的多步模板法与独特的蛋黄壳结构,不仅使FePO4具有优异的储钠性能,还将为催化等其它领域提供新思路。
南京师范大学
2021-02-01
西北农林科技大学
化
药学院常明欣教授团队在合成手性二氢喹喔啉酮方面取得新进展
该研究利用二胺作为不对称还原胺化的胺源,与酮酯在手性铑催化剂作用下高效合成手性3,4-二氢喹喔啉酮。
西北农林科技大学
2022-10-13
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