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《生物制药工艺学》是生物制药专业本科生的一门重要的专业基础课,课程主要包括各种生物药物研究、生产和制剂的综合性应用技术,内容包括生化制药工艺、生物制品制造与相关的生物医药产品的生产工艺,主要讨论各类生物制药的来源、结构、性质、制造原理、工艺过程、生产技术操作和质量控制。本课程是生物技术专业的专业课程,学习本课程是进入医药领域的重要途径,能使学生将生物医药的上、下游知识和技术覆盖生物医药上、下游领域...
免疫受体的信号转导机制与临床应用一直是生物医药的前沿热点,可以帮助我们理解最根本的免疫应答反应,也是开发创新免疫疗法的关键。现阶段免疫疗法大多基于免疫受体的信号调控策略,例如免疫检查点阻断疗法(2018年诺贝尔奖)、CAR-T和TCR-T细胞疗法等。
锂作为全球能源转型中的关键金属,广泛应用于电动汽车电池和可再生能源储能系统。为保证锂资源供应,从盐湖卤水和废旧锂离子电池中提取锂成为有效的途径之一。膜分离技术因其高效、环保等优点备受关注,然而现有分离膜面临锂离子选择性差的瓶颈问题,严重制约了其在锂离子选择性分离领域的广泛应用。
近日,华东理工大学材料科学与工程学院清洁能源材料与器件团队在阴离子交换膜电解水制氢催化剂领域取得重要进展,相关成果在线发表于国际权威期刊《德国应用化学》。
近日,燕山石化生产的270支抗污染反渗透膜元件,在中天合创通过性能考核并成功投用,填补了燕山石化反渗透膜产品在煤化工水处理领域的空白。
2024年来,多孔限域固液复合膜因其丰富的界面性能,如超滑移、抗污、减阻、抗粘附、自适应等,在分离、气体捕获、软制动器、传感器、药物释放和生物电子学等领域具有广泛应用。然而,如何选择性地将功能液体限域在多级孔中,并在一片膜中实现两种相反功能(如乳化和破乳)仍是一个难题。
低温电解水作为一种可持续的绿色制氢技术受到广泛关注。在众多电解水技术中,阴离子交换膜水电解在制的氢气纯度、电流密度、冷启动时间等方面具有优势,且可以不使用贵金属催化剂和槽体。当前,过渡金属及其氧化物在碱性电解质中展现较好的析氧催化活性。然而,在大电流密度下,这类催化剂的稳定性能面临较大挑战。
低温电解水作为一种可持续的绿色制氢技术受到广泛关注。在众多电解水技术中,阴离子交换膜水电解在制的氢气纯度、电流密度、冷启动时间等方面具有优势,且可以不使用贵金属催化剂和槽体。当前,过渡金属及其氧化物在碱性电解质中展现较好的析氧催化活性。然而,在大电流密度下,这类催化剂的稳定性能面临较大挑战。
2024年8月1日,中国科学院近代物理研究所科研人员与先进能源科学与技术广东省实验室相关团队合作,利用离子径迹技术研制出一种面向无枝晶锂金属阳极的离子管理膜,相关成果发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种CVD生长石墨烯用铜膜催化剂及其应用。
基于质子交换膜(PEM)反应器的过氧化氢(H2O2)电合成,是一种很有前景的工业生产H2O2的方法。分子催化剂被认为是研究电催化二电子氧还原(2e- ORR)的新方案;特别是,碳载体上的氧官能团(OFGs)已被证明对分子中心的原子局部微环境具有重要影响,可以调节电子结构并改变2e- ORR性能,被称为OFG策略。然而,OFG策略侧重于OFGs的“初始”调控对活性位点电子结构“最终”变化的影响,却未...
中国科学院地理科学与资源研究所专利:多孔毛细管式分散支撑液膜分离回收装置。
中国科学院地理科学与资源研究所专利:一种流动大块液膜分离回收重金属的装置。
近日,化工物流公司优化中原石化电工膜料物流发运,将包装破损率降低到零,赢得客户好评。
日前,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源所)获悉,该所固态能源系统技术中心研究团队利用熔融黏结技术,干法制备出具有出色柔韧性的超薄硫化物固态电解质膜,其优异的力学性能、离子电导率以及应力耗散特性可有效抑制电池内部应力不均导致的机械失效。运用该方法制备出的一体化全固态电池具有优异的界面稳定性、长循环性能。研究成果以“熔融粘结干法制备具有超薄电解质的硫化物全固态电池”为题发表在...

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