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仿生催化氧化技术
以酶类结构的金属卟啉为催化剂,模仿生物氧化历程,突破温和条件下高效、专一活化氧气的技术难 题,实现高附加值含氧有机化物的合成,并致力于实现该技术的工业应用,填补国内外技术空白,从本质 上解决化工领域氧化过程的安全隐患。
中山大学 2021-04-10
微弧氧化技术
微弧氧化(Micro-arc oxidation,MAO)技术是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,原位生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。 微弧氧化工艺克服了硬质阳极氧化的缺陷,极大地提高了膜层的综合性能。微弧氧化膜层与基体结合牢固,结构致密,韧性高,具有良好的耐磨、耐腐蚀、耐高温冲击和电绝缘等特性。该技术具有操作简单和易于实现膜层功能调节的特点,而且工艺不复杂,无废水废气排放,不造成环境污染,是一项全新的绿色环保型材料表面处
常州大学 2021-04-14
甲酸电氧化技术
近日,清华大学化学系王定胜教授、李亚栋院士领导的课题组在甲酸电氧化领域取得突破,相关工作以“负载在氮掺杂碳上的单原子Rh:一种甲酸氧化的电催化剂”(Single-atom Rh/N-doped carbon electrocatalyst for formic acid oxidation)为题在《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology)发表。 燃料电池是一种理想的能量来源,它可以以环境友好的方式将化学能转换为电能。氢氧燃料电池作为航空飞船的主要燃料,在上世纪80年代就已经得到了发展,近年来氢氧燃料电池在汽车上的应用也有了突飞猛进的提高。然而氢氧燃料电池需要用体积大且危险的高压氢气作为其燃料,这限制了氢氧燃料电池的发展。而直接甲酸燃料电池(DFAFCs)由于其体积小,毒性小,nafion@膜的穿透率低等优点,被认为是未来便携式电子设备最有前途的电源之一。在之前的研究中,负载型纳米级钯和铂通常被认为是DFAFCs的阳极反应甲酸电氧化(FOR)中最有效的催化剂,并得到了深入的研究。然而,由于FOR催化剂质量活性较低和一氧化碳抗毒性较差, DFAFCs阳极材料的发展达到了一个瓶颈,极大地阻碍了其应用。 SA-Rh/CN的合成路径示意图及其表征 在本工作中,研究人员使用主-客体合成策略成功地合成负载原子分散Rh的氮掺杂碳催化剂(SA-Rh/CN),发现尽管Rh纳米颗粒对甲酸氧化活性很低,但是SA-Rh/CN却具有极好的电催化性能。与最先进的催化剂Pd/C和Pt/C相比,SA-Rh/CN的质量活性分别提高了28倍和67倍。有趣的是,在CO剥离实验中,我们发现虽然纳米级Rh催化剂对CO毒性十分敏感,但是SA-Rh/CN很难吸附CO并且可以在很低的电压下氧化CO,这说明SA-Rh/CN对CO毒化几乎免疫。经过长期反应的测试后,SA-Rh/CN中的Rh原子具有抗烧结的能力,并因此在30000s的CA测试或者20000圈ADT测试后活性几乎没有改变。在组装电池的实验中,SA-Rh/CN的质量比能量密度在不同温度下分别是商业钯碳催化剂的8.8倍(30oC),14.8倍(60oC)和14.1倍(80oC),这也说明了SA-Rh/CN在DFAFCs的应用中具有很高的潜力。最后,研究者用密度泛函理论(DFT)计算了Rh单原子甲酸氧化的机理。研究者发现在SA-Rh/CN上,甲酸根路线更为有利。和Rh纳米颗粒具有较低的CO吸附能垒不一样,SA-Rh/CN上的Rh单原子吸附CO能垒较高,以及与CO的相对不利的结合,使SA-Rh/CN具有极高的CO抗毒性。 这一发现将传统的甲酸电氧化催化剂的质量比活性提高了一个数量级,并且很好地解决了传统纳米催化剂的CO毒化问题。该发现有助于在燃料电池领域取得突破,并有望应用于便携式电子设备上。 本论文的通讯作者是王定胜教授、李亚栋院士,清华大学博士后熊禹是本文的第一作者。本研究受到国家自然科学基金委和科技部的经费资助。 论文链接: https://www.nature.com/articles/s41565-020-0665-x
清华大学 2021-04-11
厌氧氨氧化
青岛思普润水处理股份有限公司 2021-09-02
氧化镓衬底晶片
氧化镓衬底晶片● 大功率高能半导体器件:电磁轨道炮、舰载电磁弹射系统等● 日盲探测类:大火监测、雷达预警、近地空间通讯器件等● 高功率LED器件:高亮度、超大功率、科研考察探测设备等● 特高压输电、城市轨道及交通功率器件
青岛嘉星晶电科技有限公司 2021-08-30
高特克
高特克是防治阔叶杂草的除草剂,对小麦、玉米、大豆、棉花、油菜田中的阔叶杂草有很好防治效果,用量每亩只需要13-20克,它可以和多种除草剂复配,防治多种杂草。合成高特克的原料有邻氯苯胺、硫氰化胺、氯乙酸乙酯等,经五步反应制得,每步反应都可达90%以上,五步总收率达60%,含量达96%。
南开大学 2021-04-10
高仁钧
研究方向: 1) 新酶筛选,特别是嗜热微生物来源的嗜热酶的筛选。 2) 基于蛋白质工程的酶的分子改造与固定化。 3) 酶的调控、表达、工程化制备和酶催化应用。 荣誉称号: 中国生物化学与分子生物学学会工业生物化学分会常务理事吉林省生物化学与分子生物学会 理事吉林大学生命科学学院学术委员会 委员吉林大学生命科学学院学位委员会 委员吉林大学生命科学学院教学委员会 委员
高仁钧 2021-06-23
高世桥
高世桥,研究方向:微机电技术,高速条件下的控制技术,职称:教授。
高世桥 2021-12-31
张武高
焊接物理;高效焊接过程的数值模拟与检测控制 1. 2018-2022 基础加强重点项目专题“低温助燃燃料燃烧特性与燃料设计研究”(编号2017-JCJQ-ZD -001-01-04)”,负责; 2. 2017-2020 国家重点研发计划课题“混合动力专用柴油机研究”(2017YFB0103501),交大负责; 3. 2014-2017 国家自然基金面上项目“压燃式内燃机微纳颗粒的燃烧控制、声波团聚清除及对大气影响的基础研究”(51376118),负责人;  4. 2011-2015 国家自然基金面上项目“稀燃NOx储存-还原机理及基于燃料重整和NSR的二甲醚发动机性能研究”(51176119),负责人;  5. 2010-2012 国家自然基金面上项目“基于燃料重整废气再循环(REGR)技术的二甲醚发动机低温燃烧机理研究” (50976070),负责人;  6. 2007-2009 国家自然基金面上项目“REGR作用下DME/NH3的燃烧机理及发动机性能研究”(50676056),负责人;  7. 2008-2010 国家863重大项目“上海市典型道路工况下的二甲醚汽车商业运行”(2007AA11A100),第二负责人,交大负责人;  8. 2012-2015 国家支撑计划“现代化畜禽养殖场废弃物资源化利用关键技术研究与示范”(2012BAD47B04),主要参与人;  9. 2003-2005 国家自然基金重点项目 “燃用生物生成乙醇混合燃料的压燃式柴油发动机研究” ,主要参与人;  10. 2006-2009 国家基础研究(973)项目 “石油替代燃料与燃料设计”;主要参与人;  11. 2003-2005 国家科技部“十五”攻关专题“清洁汽车行动”专项课题“二甲醚汽车的开发研制”,主要参与人;  12. 2002-2004 上海市科委重大专项“燃气发动机热泵与建筑热环境设备研制与应用”, 主要参与人;  13. 2013-2014 绿能公司合作项目“高效低排放液化天然气发动机的开发研究”,负责人;  14. 2008-2010 齐耀动力合作项目“斯特林发动机的喷雾与燃烧机理研究”,负责人;  15. 2008-2010 国家、行业、企业标准:二甲醚汽车系列标准研究与制订,主要负责人;  16. 2008-2010 BP公司国际合作项目“车用二甲醚燃料标准研究”,主要参与人;  17. 2008-2009 新奥公司合作项目“张家港公交在用公交车的二甲醚改造”,负责人;  18. 2006-2008 上海汽车科技基金“二甲醚城市客车燃料系统关键技术及企业标准研究”,负责人。 专利: 1. 专利名称:一种耐二甲醚燃料的橡胶复合材料及其制备方法,申请号:201310595055.7; 2. 专利名称:一种耐二甲醚汽车燃料的橡胶密封材料及其制备方法,申请号:201310595006.3; 3. 专利名称:燃气热泵系统模糊串级控制装置,授权号: CN200410017359.6; 4. 专利名称:零氮氧化合物排放的压燃氧气发动机,授权号: CN03129051.5; 5. 专利名称:燃气热泵冷热水机组系统控制装置,授权号: CN03129050.7; 6. 专利名称:球型导流双段载体式催化转化器,授权号: CN03116600.8; 7. 专利名称:锥型导流双段载体式催化转化器,授权号: CN03116297.5; 8. 专利名称:基于球弧蜂窝板的汽车尾气催化器,授权号: CN02137434.1; 9. 专利名称:基于圆形蜂窝板的尾气催化器,授权号: CN02137435.X; 10. 专利名称:机械式柴油车改装的电控双燃料汽车的发动机系统,授权号: CN00132753.4 。
张武高 2021-06-23
廖高良
姓名: 廖高良 系别: 能源与动力工程系 职称/职务: 助理教授
廖高良 2021-12-31
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