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高效
纖維素酶聯合復合菌劑降解秸稈制肥在蔬菜種植中的應用
1、成果簡介:(500字以內) 基于前期對纖維素降解起關鍵性作用的過程內切酶Cel48F水解中心關鍵氨基酸的優化結果,定制具有高效水解活性的纖維素酶,與復合菌劑聯合使用,高效降解秸稈同時發酵制肥,突破交通運輸秸稈距離的瓶頸,便于在農村蔬菜種植大范圍推廣及應用。項目提供秸稈降解發酵工藝流程,提供秸稈降解效率,肥料酸含量,pH等標準。 項目可試點推廣秸稈制肥技術,應用在大棚蔬菜種植中,提高蔬菜質量及增產。項目建成后,秸稈的循環利用產生的有機質、礦物元素和抗病微生物,能夠提供作
吉林大學
2021-04-14
技術需求:SKD超能水泥、SKD
高效
堵漏材料、SKD壓漿料和灌漿料等系列產品的研發
1、對現有水泥基透水制品在,鋪裝/生產養護過程中存在易泛堿等技術問題,提供解決方案進行針對性改善。2、通過優化技術設備參數,合理增加/調整工藝流程等措施,提供現澆有機/復合砂基透水路面的鋪設工藝技術。
江西省盛三和防水工程有限公司
2021-10-29
聯吡啶、聯喹啉和聯異喹啉類化合物的經濟、
高效
、綠色的合成方法
對稱的缺電子氮雜環芳香化合物二聚體是重要的藥物結構,有的本身就具有重要的生理活性,同時是各種有機材料的骨架結構,還被廣泛用于生物分子的標記和分析,也可以用作配體與金屬絡合催化多種化學反應,是一類重要的具有重大市場前景的系列化合物,但是報道的合成方法稀少,較常見的就是溴代的這類化合物在昂貴而對環境有危害的過渡金屬催化下的Ullmann偶聯反應,其缺點是:(1)原材料價格昂貴,不容易獲得;(2)過渡金屬昂貴、有毒、從反應產物中很難除去,在醫藥和材料工業中的應用受到巨大的限制;(3)產率低。因而還沒有有效的規模化生產工藝,市場上銷售的極少量產品價格極端昂貴。
蘭州大學
2021-01-12
基于結構特異性醇/酯制備用高選擇性工業酶的
高效
創制關 鍵技術
具有重要的應用價值。本項目針對立體特異性芳基醇和位置特異性結構脂質為 典型代表的高附加值醇/酯,解決其綠色制造過程中關鍵酶選擇性差,工業適應 性弱,表達制備成本高以及催化反應效率低的關鍵技術難題,開展工業酶的定向篩選、功能強化、高效表達及應用技術研究,開發了具有自主知識產權和適合工業化要求的高選擇性、高活性、高穩定性工業酶(脂肪酶和氧化還原酶)的高效創制及應用技術體系,打破國際技術壁壘,推動了我國相關產業的技術進步和持續健康發展。
江南大學
2021-04-11
一種納米結構的氧化亞銅基PIN結太陽
能
電池及其制備方法
本發明涉及一種納米結構的氧化亞銅基PIN結太陽能電池及其制備方法。該太陽能電池結構包括:襯底;P型氧化亞銅納米線陣列,該P型氧化亞銅納米線陣列生長在襯底上;絕緣層,該絕緣層沉積在P型氧化亞銅納米線陣列表面;N型層,該N型層填充在絕緣層外并且形成一層薄膜;N型歐姆電極,該N型歐姆電極制作在N型層上;P型歐姆電極,該P型歐姆電極制作在P型氧化亞銅納米線陣列層上。本發明中納米線陣列結構可提高電池的結面積,減小載流子的擴散距離,PIN結構可有效增大耗盡層寬度,大大提高載流子的分離和收集效率,從而提高太陽能電池的能量轉換效率。本發明采用的原料豐富、廉價、無污染,采用的制備方法有電化學沉積法、磁控濺射法及電子束蒸發法,都可以大規模應用于工業生產中,有廣闊的發展前景。
浙江大學
2021-04-11
基于形狀記憶聚合物智能復合材料結構的可展開柔性太陽
能
電池系統
課題組開展形狀記憶聚合物及其復合材料結構的研究,自主研發了適用于航天環境的多種類、不同系列的形狀記憶聚合物材料,這些材料能滿足高低軌道等不同極端空間環境的需求。與形狀記憶合金不同,形狀記憶聚合物是一種激勵響應聚合物材料(圖1),具有主動可控大變形(20%-500%)、驅動方式多樣、剛度可變等特性,可被設計成集驅動與承載功能一體化的部件,結構簡單,可靠性高,未來有望部分替代復雜的機電驅動系統。本次搭載的“基于形狀記憶聚合物智能復合材料結構的可展開柔性太陽能電池系統”主要包括哈工大研制的形狀記憶復合材料鎖緊釋放機構、形狀記憶聚合物復合材料可展開梁和上海空間電源研究所研制的柔性太陽能薄膜電池。基于復合材料力學理論和結構精細化設計,形狀記憶聚合物復合材料結構可以實現柔性太陽能電池的鎖緊、釋放和展開,及展開后高剛度可承載等功能。
哈爾濱工業大學
2021-04-11
JACS發表新能源學院氫
能
團隊丙烷氧化脫氫制丙烯高性能催化劑最新成果
新能源學院趙學波教授領銜的氫能團隊在具有工業應用前景的丙烷氧化脫氫制丙烯高性能催化劑研究方面取得新進展,相關論文《含硼金屬有機框架化合物衍生的球形超結構氮化硼納米片》(A Spherical Superstructure of Boron Nitride Nanosheets Derived from Boron-Contained Metal-Organic Frameworks)在國際化學領域頂級期刊Journal of the American Chemical Society發表。我校2016級博士生曹磊、新能源學院代鵬程副教授為該論文共同第一作者,新能源學院趙學波教授、代鵬程副教授、昆士蘭大學Yusuke Yamauchi教授為共同通訊作者,中國石油大學(華東)為第一署名單位。 丙烯是極為重要的大宗化工基礎原料,后續衍生出的眾多有機化工產品在建筑、汽車、包裝紡織等領域有廣泛應用。近年來隨著丙烯下游產業規模的迅速擴張,傳統的丙烯來源已無法滿足市場需求,因而亟需開發新的丙烯來源。丙烷氧化脫氫制丙烯具有底物轉化率高、工藝能耗低和無積碳不易失活等優勢,極具工業應用前景。但是由于產物丙烯容易與氧化劑發生過度氧化,降低了目標產物的選擇性,從而讓丙烷氧化脫氫工藝一直無法達到工業化的要求。因此,開發一種高效催化劑,抑制過度氧化,提升產物中丙烯的選擇性是推動丙烷氧化脫氫發展最直接有效的手段。 氮化硼是目前烯烴選擇性最高的丙烷氧化脫氫催化劑,但是單程烯烴收率離工業化需求仍有一定差距。通過可控合成提高活性物種在氮化硼表面的含量和分散度是一種提升催化性能的有效途徑。構建分層的三維結構,尤其是基于二維氮化硼納米片為基本單元的球狀三維結構,有助于提高邊緣活性物種的含量。除豐富的邊緣活性位點外,特殊的三維球狀結構促使反應混合氣沿著球面進行有效地擴散并充分與活性位接觸,提高催化劑的催化活性。然而迄今為止,如何控制氮化硼納米片自組裝形成三維球狀超結構仍是一個充滿挑戰性的工作。 針對上述問題,研究人員以金屬有機框架化合物(MOFs)為前驅體,通過溶劑熱轉換的方式制備了三維球形超結構MOFs納米片(SS-MOFNSs),并進一步以SS-MOFNSs為自犧牲模板,制備了球形超結構氮化硼納米片(SS-BNNSs)催化劑。 SS-BNNSs在丙烷氧化脫氫反應中表現出了優異的催化性能,510 ºC的操作溫度下,產物中烯烴的收率達到了40.2%(丙烯,27.8%;乙烯,12.4%),遠超商業化的氮化硼納米片(丙烯,23.8%;乙烯,8.6%)和高比表面積的氮化硼纖維(丙烯,20.7%;乙烯,10.2%)。通過系統的表征可以發現,SS-BNNSs表面富含B-OH,讓催化劑無須活化就可以直接催化反應進行,同時特殊的結構優勢提高了活性物種的分散度,利于反應氣與活性位點快速接觸和產物丙烯的迅速脫附,提升了產物丙烯的單程收率。SS-BNNSs自組裝的構造過程和結構優勢帶來的性能提升拓寬了催化劑的設計思路。 該研究成果獲得審稿專家充分肯定,審稿專家一致認為該工作提出的含硼MOFs衍生三維超結構氮化硼納米片具有很好的創新性,其作為丙烷氧化脫氫催化劑表現出的高烯烴收率在工業應用方面具有較大潛力,為丙烷氧化脫氫催化劑的研究提供了新的參考。
中國石油大學(華東)
2021-02-01
中國高等教育學會關于召開高校教育賦
能
鄉村振興發展大會的通知
為學習貫徹黨的二十大精神,砥礪奮進,繪就藍圖,發揮高校“立德樹人”根本任務,引導大學師生奮力譜寫鄉村振興新篇章,經研究,中國高等教育學會決定舉辦“高校教育賦能鄉村振興發展大會”。本次會議是2023年4月8-9日在重慶舉辦的第58·59屆中國高等教育博覽會的重要組成部分,現將有關事項通知如下。
中國高等教育學會
2023-03-24
利用角分辨光電子
能
譜技術揭示硒化錫中反常大的空穴有效質量
熱電材料是能夠實現熱能與電能直接相互轉換的新能源材料,在熱電制冷和廢熱發電等方面有著廣泛的應用前景,對于提高現有能源利用率和緩解能源危機有重要作用。然而熱電材料大規模商業應用面對著成本高效率低的瓶頸,因此,開發利用原料豐富、廉價、低毒的熱電材料越來越受到研究者的關注。SnSe作為近年來熱電材料中的研究熱點,保持著目前熱電材料中最高品質因子 (ZT)的世界記錄。其優異的熱電性能主要來源于其超高的功率因子和超低的晶格熱導率。它的低導熱性已經成功解釋(何佳清等課題組有報道),然而高的功率因子等電性能都間接地進行解釋,沒有直接和強有力的實驗證據。角分辨光電子能譜儀(ARPES)是研究其電屬性最好的實驗方法,它是一種可以直接測量單晶樣品能帶結構的高端儀器。 在本論文中,陸強聲等利用我校測試中心的ARPES儀器對無摻雜和空穴摻雜的SnSe單晶在不同溫度 (80 – 600 K)下的能帶結構作了系統性的測量。根據測量和數據分析的結果,他們認為該體系價帶頂的空穴有效質量比理論值要大,并且溫度越低,有效質量越大。由這一結論出發,結合簡單的單帶輸運模型,他們發現這種有效質量的異常增加可以定量解釋該體系在測量溫度下的電屬性。因此,論文為解釋硒化錫熱電材料的電學行為提供了一種新的思路。
南方科技大學
2021-04-13
基于太陽
能
光伏電源和直流變頻壓縮機蓄冷和蓄電功能的冰箱
北京工業大學
2021-04-14
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