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              發布時間:2020-11-06 10:58  








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                       水he肼完成常溫下分解制氫 大連化物所張濤研究者領導干部的科學研究精英團隊此前在肼分解制氫反映中獲得關鍵進度,首ci選用便宜的鎳催化劑在室內溫度標準下完成了水he肼高xiao分解制氫,為開發設計高xiao氫源出示了新的構思。由于世界各國情況不同,PVC制品的結構不同,其熱穩定劑的消耗量及結構有較大的差異。 緊緊圍繞的高xiao利用與取代kai展了系統軟件的基礎研究。本次她們利用水滑石原材料做為前驅體制取了一種新式的鎳—三氧化二鋁催化劑,原材料兼具高金屬材料粒度分布和強偏堿,可以在室內溫度下徹底分解水he肼,氡氣可選擇性達到98%。 據了解,肼是一種關鍵的液體,廣泛運用于各種各樣航空航天四軸飛行器的姿勢和軌道控制。肼與水融合產生水he肼,可做為一種理想化的納米復合材料考慮獨特場所下的用氫必須。但該全過程難題取決于催化劑的開發設計,必須提升 其在柔和標準下的制氫可選擇性和特異性。目前催化劑的科學研究結果關鍵集中化于鋁合金金納米顆粒催化劑,開發設計非催化劑,完成常溫下標準排水he肼高xiao分解制氫具備非常大的趣味性。


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                    水滑石

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              結論:

                 (1)水滑石對PVC的熱穩定性能優越,特別與鈣鋅穩定劑復配能達到很好的協同效應。

                 (2)水滑石-稀土-鈣鋅復合穩定劑中的稀土的使用能改善配方體系的加工流變性能,具有良好的內外潤滑作用,并能較好的提高發泡劑的分散性、發氣量及泡孔的數目。

                 (3)與復合鉛鹽相比,雖然在靜態熱穩定方面稍有不及,但水滑石-稀土-鈣鋅穩定劑能獲得均勻的泡孔結構和鉛鹽差不多的物理性能,在環保化的今天,使用水滑石-稀土-鈣鋅穩定劑是一種很好的選擇。



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              5月31日中午,第十一屆“挑戰杯”湖南學生課余學術研究高新科技作品比賽總決賽在邵陽市舉辦。水滑石二維限域層間的小陰離子可以被交換成具有催化活性的大分子,如有機酸、金屬有機絡合物和金屬卟啉環等。湘潭大學11件作品報名參加總決賽并獲得優異的成績,得到 特別獎1件,一等獎3件,院校憑著總體優xiu主要表現榮獲“優異杯”。 總決賽中,歷經作品展現、當場問辯和公布答辯等階段的集中化展現與猛烈爭奪,湘潭大學11個團隊的比賽作品從我省53所高等院校377件作品中出類拔萃,得到 優異成績。國際商學院楊彥寧團隊的社會學與人文科學類作品《探索新型城鎮化融資存在的突出問題——對湖南省十八個試點鄉鎮融資情況的調查》(指導老師:齊紹平)榮獲特別獎,法學系陽王昭君團隊的社會學與人文科學類作品《警cha心理健康狀況實證研究——以X市公an民jing為例》(指導老師:胡宇清)、興湘學院廖夢塵團隊的科技發明制做A類作品《吸附/催化雙功能水滑石在重金屬和有機廢水中的應用》(指導老師:曾虹燕)、信息內容工程學校劉闖闖團隊的科技發明制做B類作品《基于移動互聯網的新型考勤系統》(指導老師:姚志強)榮獲一等獎,機械設備工程學校杜鵬團隊的科技發明制做A類作品《自適應蓮子開邊機》(指導老師:馬秋成)等七個作品各自榮獲二等獎、三等獎,齊紹平獲省部級優xiu指導老師獎。 副院級督導員劉建平等參加閉幕會,并到總決賽展示區探望參賽者。在歷時三天的比賽期內,校團委機構老師學生觀看團前去比賽當場開展觀看學習培訓。


              中科院理化所高xiao可見光合成氨研究取得進展

              氨是重要的無機化工產品之一,合成氨工業在國民經濟中占有重要地位。液氨可直接用作化肥,農業上使用的氮肥如尿素、xiao酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥,都以氨為原料。合成氨是大宗化工產品之一,世界每年合成氨產量已達1億噸以上,其中約80%用于化學肥料,20%用作其它化工產品的原料。(2)高容量/高電壓電極材料的開發,研究富鋰層狀氧化物、磷酸鐵錳鋰、尖晶石Li-Ni-Mn-O、二元Ni-Co水滑石、鈷酸鎳等高容量鋰離子電池和超級電容器材料。同時,所有生物體都需要氮元素來建立蛋白質、核酸和許多其他生物分子。 氮氣約占地球氣體的78%,但不能被大多數生物直接吸收,因為N-N共價三鍵高的電離能導致其十分穩定。通過經典的Haber-Bosch工藝將N2固定在NH3上必須在鐵基催化劑存在的條件下,在苛刻的反應條件下進行(15-25 MPa,300-550℃)。提供反應條件需消耗世界能源供應的1-2%,每年約產生2.3噸二氧化碳。目前,用于NH3合成的原料氫氣主要來自的重整,每年約消耗世界產量的3-5%,并釋放出大量的氧化碳。 鑒于化石燃料短缺和全球氣候變化,通過減少能源需求過程的固氮是一項具有挑戰性和長期性的目標。利用太陽能光催化技術將太陽能轉化為化學能,已被認為是解決未來可再生能源的jia途徑之一。 二維納米材料因其獨特的層板結構,大比例暴露活性位等優勢,在光電催化方面展現了優越性能,引起科研人員廣泛關注。層狀雙氫氧化物(水滑石,LDH)因其層板由多種組分構成、層板厚度可調等優勢,在催化方面展現了可調控性。中國科學yuan理化技術研究所研究員張鐵銳團隊通過簡單的共沉淀方法,制備了一系列MIIMIII-LDH(MII=Mg,Zn,Ni,Cu;MIII=Al,Cr)納米片光催化劑。X射線吸收精細結構,低溫電子順磁共振和正電子湮滅壽命測量表明,超薄LDH納米片由于富氧缺陷,結構形變和壓縮應變,增強了對N2分子的吸附和光生電子從LDH光催化劑轉移到N2,從而促進了NH3的有效合成(特別是CuCr-LDH納米片,其在500nm處量子產率仍能達到?0.10%)。研究工作顯示,在常溫常壓和可見光或直接太陽輻射下,基于LDH將N2還原成NH3是極有潛力和希望的新途徑。 研究結果發表在《先進材料》上,相關研究工作得到了科技部國家重點基礎研究計劃、國家自然科學基jin委優xiu青年科學基jin項目、國家自然科學基jin委青年基jin項目、國家萬人計劃-青年拔尖人才支持計劃、中科院戰略性先導科技專項(B類)的支持。(來源:中科院理化技術研究所)


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