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  • 上海石化催化裂化裝置創(chuàng)首周期運(yùn)行天數(shù)之最(2016-08-25)

    近日,上海石化350萬噸/年催化裂化裝置在連續(xù)運(yùn)行1351天后,開始首次停車檢修,這一成績也創(chuàng)造了特大型催化裂化裝置首周期運(yùn)行的最長天數(shù)。 2012年底,上海石化煉油改造項(xiàng)目新建350萬噸/年催化裂化裝…[詳情]

  • 新型催化劑有望助推可降解塑料生產(chǎn)(2016-08-05)

    塑料是20世紀(jì)人類最偉大的發(fā)明之一,但普通塑料在自然條件下很難降解,由此帶來的環(huán)境成本高昂。美國斯坦福大學(xué)和國際商用機(jī)器公司開拓了低成本高效制造生物可降解塑料的有機(jī)催化新途徑,相關(guān)研究成…[詳情]

  • 大連化物所高對稱性光催化劑晶面間電荷分離研究取得進(jìn)展(2016-07-06)

    近日,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所催化基礎(chǔ)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、潔凈能源國家實(shí)驗(yàn)室(籌)李燦團(tuán)隊(duì)(慕林超、李仁貴、李燦等)在太陽能光催化的光生電荷分離研究中取得進(jìn)展,相關(guān)結(jié)果發(fā)表在國際能源和環(huán)境…[詳情]

  • 二維納米材料合成新型電解水催化(2016-07-05)

    近日,中科院理化所研究員張鐵銳團(tuán)隊(duì)成功合成一種高效電解水催化劑,實(shí)現(xiàn)了低電壓下高效活化水分子,為未來解決氫能危機(jī)提供了可能。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在國際化學(xué)領(lǐng)域?qū)W術(shù)期刊《美國化學(xué)學(xué)會會刊》(Jo…[詳情]

  • 廣州生物院在非金屬催化的含氮雜環(huán)合成中取得新進(jìn)展(2016-07-01)

    中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院朱強(qiáng)研究組在非金屬催化的2-胺基苯并噻唑合成研究中取得新進(jìn)展,相關(guān)研究成果近期發(fā)表在《化學(xué)通報(bào)》(Chem.Commun.,2016,DOI:10.1039/C6CC04394A)雜志上。   通…[詳情]

  • 窄帶物聯(lián)網(wǎng)熱點(diǎn)擴(kuò)散后傳感器板塊的可能催化(2016-06-29)

    工業(yè)傳感器重點(diǎn)關(guān)注漢威電子(未覆蓋)、安控科技(未覆蓋)、川儀股份(未覆蓋)、萬訊自控(未覆蓋),消費(fèi)電子傳感器重點(diǎn)關(guān)注蘇州固锝(未覆蓋)、耐威科技(未覆蓋)等。 窄帶物聯(lián)網(wǎng)熱點(diǎn)擴(kuò)散后傳感器板塊的可…[詳情]

  • 科學(xué)家成功合成新型電解水催化(2016-06-28)

    近日,中科院理化所研究員張鐵銳團(tuán)隊(duì)成功合成一種高效電解水催化劑,實(shí)現(xiàn)了低電壓下高效活化水分子,為未來解決氫能危機(jī)提供了可能。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在國際化學(xué)領(lǐng)域?qū)W術(shù)期刊《美國化學(xué)學(xué)會會刊》(Jo…[詳情]

  • 大連化物所反應(yīng)-分離-反應(yīng)耦合催化膜反應(yīng)器研究取得進(jìn)展(2016-06-21)

    近日,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所催化基礎(chǔ)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室無機(jī)膜與催化新材料組研究員楊維慎和朱雪峰帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)在透氧膜反應(yīng)器同時制備合成氨原料氣和合成液體燃料原料氣的研究中取得進(jìn)展…[詳情]

  • 中國科大發(fā)現(xiàn)新型廣譜光催化制氫技術(shù)(2016-06-17)

    近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)熊宇杰教授課題組提出了一種新型的光催化制氫機(jī)制,將配位化學(xué)的理念引入有機(jī)納米材料中,產(chǎn)品在廣譜光照下展現(xiàn)出大幅度提高的光催化制氫性能。   光催化分解水制氫技術(shù)是一…[詳情]

  • 中國科大發(fā)現(xiàn)基于納米配位化學(xué)的新型廣譜光催化制氫技術(shù)(2016-06-17)

    太陽能和氫能是公認(rèn)的清潔能源,有望緩解當(dāng)前全球范圍的能源危機(jī)。光催化分解水制氫技術(shù)是一種可以直接將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為氫能的途徑,是極具發(fā)展?jié)摿Φ男履茉醇夹g(shù)。光催化制氫技術(shù)是基于半導(dǎo)體帶間…[詳情]

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