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華北電力大學(保定)碳循環與
碳
捕集實驗平臺采購(二次)公開招標公告
華北電力大學(保定)碳循環與碳捕集實驗平臺采購(二次)招標項目的潛在投標人應在招采進寶河北專區(http://hb.zcjb.com.cn)獲取招標文件,并于2022年07月04日09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
華北電力大學(保定)
2022-06-14
工信部等七部門印發《信息通信行業綠色低
碳
發展行動計劃(2022-2025年)》
推動“十四五”時期信息通信行業綠色低碳高質量發展,賦能全社會節能減排促達峰。
工業和信息化部信息通信發展司
2022-08-25
工信部等五部門聯合印發《加快電力裝備綠色低
碳
創新發展行動計劃》
支持具備條件的高等院校聯合企業、科研院所等培育高端研發、技能及管理人才。引導專業服務機構創新人才培養模式,培育一批高端復合型人才。優化人才引進機制,建立健全人才激勵制度,鼓勵企業積極引進海外高層次人才。
工業和信息化部裝備工業二司
2022-08-29
第二屆科創中國·高等學校技術交易大會低
碳
與儲能產業論壇在渝舉辦
4月9日,第二屆科創中國·高等學校技術交易大會—低碳與儲能產業論壇在重慶國際博覽會議中心舉辦。
云上高博會
2023-04-10
超級電容器用三維中孔納米籠狀
碳
材料的一步法制備方法
(專利號:ZL 201410081879.7) 簡介:本發明公開一種超級電容器用三維中孔納米籠狀碳材料的一步法制備方法,屬于碳材料制備技術領域。該方法是以有機金屬配位化合物為碳源和模板,氫氧化鉀為活化劑,兩者研磨混合后轉移至陶瓷坩堝中,采用微波加熱制得超級電容器用三維中孔納米籠狀碳材料。所得三維中孔納米籠狀碳材料的比表面積介于1041~1595m2/g之間,總孔孔容介于0.79~1.52cm3/g之間,平均孔徑介于3.05~4.88nm之
安徽工業大學
2021-01-12
梁俊毅教授團隊發現土壤水勢估算對土壤有機
碳
分解模型模擬和預測的重要性
在土壤中,微生物可以在低于-10MPa的水分條件下維持一定的活性,持續分解土壤有機碳,導致土壤微生物水分限制閾值(threshold)和土壤水分特征曲線的測量范圍不匹配。測量范圍之外的土壤水勢只能通過土壤水分特征曲線外推得到,但這種外推違反統計學原理,可能導致獲得的水勢值估算出現嚴重偏差。
中國農業大學
2022-05-31
布蘭斯特酸催化烯烴的不對稱胺氫化反應:合成含季
碳
中心的吡咯烷類化合物
在非活化烯烴官能團化方面的研究進展:含α-季碳中心的手性胺是許多有生物活性化合物和重要藥物的結構單元,該結構單元的不對稱合成一直以來是充滿挑戰性的課題:需要克服季碳中心的空間位阻和控制與之相連的四個取代基的正確方向。劉心元、譚斌課題組利用質子酸(布蘭斯特酸)催化非活化烯烴的不對稱胺氫化反應,合成了含季碳中心的α-吡咯烷類化合物。此項研究成果在國際上首次實現了通過不對稱胺氫化反應構建含有季碳中心的含N雜環化合物,該工作通過在底物中引入硫脲基團,該基團在手性磷酸(布蘭斯特酸)催化下可活化非活化烯烴和控制手性的季碳中心的形成。該方反應具有操作簡單,產率高,官能團耐受性好,綠色環保(非金屬催化的)等優點,可以很方便轉化為各種具有潛在生物活性的螺環的含季碳中心的α-吡咯烷類化合物。
南方科技大學
2021-04-13
南京大學沈群東課題組:芯片熱管理變革技術-三維導熱網絡助力的低
碳
固態電制冷
隨著5G芯片的高速發展,高效和精確的熱管理成為重大挑戰。經典的被動散熱系統利用空氣或液體的強制循環將熱量遞送到外部。
南京大學
2022-10-12
銅催化苯乙烯與甲基
硫
代磺酸酯和芳基硼酸的分子間雙官能化反應制備2,2-二芳基乙基砜類化合物
該項研究中,課題組以商品化可得的苯乙烯、芳基硼酸以及制備簡便的甲基硫代磺酸酯為原料成功制取了2,2-二芳基乙基砜類衍生物。采用甲基硫代磺酸酯作為砜基自由基的來源,除了具有原料制備簡便,無需柱層析分離純化,原子經濟性較好等優勢,還可以巧妙地抑制芳基磺酰基自由基與芳基硼酸之間的兩組分副反應,順利實現了2,2-二芳基乙基砜類化合物的高效制備。另外,該體系
南方科技大學
2021-04-14
一種苯甲醛類化合物的制備方法及其用新型介孔
碳
擔載的雙金屬催化劑
本發明涉及一種苯甲醛類化合物的制備方法及其用催化劑,催化劑由金屬粒子0.01wt%~90wt%和介孔碳載體10wt%~99.99wt%組成,金屬粒子為選自Pd、Au、Ag、Pt、Ru、Rh、Ni、Cu、Fe、Co、Cr、W、Mo、Ti以及Ta中的任意二種,且二種金屬的重量比為1∶0.01~100,金屬粒子的平均粒徑為1~100nm;介孔碳載體由雜原子摻雜的介孔碳材料制成。該介孔碳材料中雜原子的含量為0.01wt%~80wt%。本發明催化劑對水、空氣及熱穩定,且具有優異的催化活性,特別是用于催化醇氧化反應制備醛或酮時具有高選擇性。本發明苯甲醛類化合物的制備方法,其原料轉化率高,目標產品選擇性好。
浙江大學
2021-04-11
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