搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 化学工程”相关记录5438条 . 查询时间(1.843 秒)
中国石油化工股份有限公司北京化工研究院科研攻关助力合成树脂高端化(图)
合成树脂 高端化 中国石化
2025/1/6
2024年12月以来,北化院科研团队围绕镇海炼化等企业产品质量提升需求,针对自主研发的球形聚丙烯HR催化剂性能升级开展深入探究。
镇海炼化首次自主完成电力系统抗晃电试验
镇海炼化 抗晃电试 验国石化
2025/1/6
2024年12月18日,镇海炼化成功完成中国石化首次自主开展的电力系统抗晃电试验,增强了炼化企业电力系统可靠性,为减少电气原因导致的非计划停工提供了实践范例。
科莱恩催化剂助力泸天化减排
中国石化 催化剂 减排 二氧化碳
2025/1/6
2024年12月17日,科莱恩发布消息称,其EnviCat N2O-S一氧化二氮减排催化剂在四川泸天化的硝酸生产装置中成功运行,预计每年可减少27.5万吨二氧化碳当量的排放。
中国科学院广州健康院在一类阻转异构体化合物的不对称合成研究中取得新进展(图)
合成 催化 活性
2024/12/25
2024年12月24日,中国科学院广州生物医药与健康研究院朱强/罗爽课题组通过密度泛函理论(DFT)辅助,实现了钯催化吲哚芳基异腈的C-H亚胺基环化反应,对映选择性地合成了多种稠环吲哚骨架的阻转异构体。相关研究成果以“DFT-Assisted Atroposelective Construction of Indole-Fused N-Heteroaromatic Frameworks throu...
中国科学技术大学研发出室温液态金属基新型超快充液流电池(图)
液态金属基 超快充 液流电池
2025/1/6
中国科学院宁波材料所在生物质催化转化方面取得系列新进展(图)
催化 金属 活性
2024/12/24
生物质资源在能源和化学品方面所具有的替代传统石油基产品的自然禀赋,已逐渐受到越来越多的关注。在生物质化学品方面,催化技术扮演着至关重要的角色。通过催化转化所产生的平台化合物作为桥梁,连接了天然生物质和下游化学品,是生物质发展链条中不可或缺的关键环节。
上海高研院在碱性电解水制氢耦合产高附加值化学品研究中取得新进展(图)
电解 耦合 有机分子
2024/12/24
随着可再生能源成本的不断下降,电解水制氢逐渐成为氢气的重要来源之一。然而,传统电解体系中阳极析氧(OER)过程较为缓慢,导致的高能耗仍然是限制其规模化应用的重要因素。相比之下,电解水制氢与有机分子氧化(如甘油电催化氧化,GER)耦合,不仅可以有效降低系统能耗,还能在阳极产生高附加值产物,从而提升整体经济效益。
广东石化成功试用LHP-10GD催化剂
广东石化 催化剂 中国石油
2024/12/19
截至2024年12月16日,广东石化公司360万吨/年催化裂化装置首次试用LHP-10GD催化剂取得成功,累计加注催化剂703.19吨,液化气收率由16.95%上升至21.74%,丙烯收率由5.35%上升至6.83%,汽油辛烷值(RON)由91.7提高至93以上,催化剂单耗控制在0.5千克/吨以下,取得了良好的试用效果。
中国科学院大连化学物理研究所开发出嵌入-转化型的高容量卤化物正极材料(图)
材料 离子 电池 界面
2024/12/22
2024年12月19日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员、杨晓飞研究员团队在全固态电池领域取得新进展,团队结合了卤化物电解质的高离子电导率和转化型正极多电子转移的优势,开发了一系列基于嵌入-转化耦合反应机制的高容量LixFeXx+2 (X=Cl, Br)正极材料,为高比能全固态锂电池正极的开发提供了新思路。
山西煤化所在中长链α-烯烃环氧化选择性调控上取得新进展(图)
反应 聚合 分子
2024/12/27
中长链α-烯烃经环氧化转化途径可获得重要基础化学品 ——中长链环氧化合物,其是合成环氧树脂、药物和高端聚合物的重要基础原料。在已报道的环氧化反应路线中,Mukaiyama环氧化能够以氧气为氧化剂、醛为还原剂原位生成过氧酰基自由基,该自由基可以在温和条件下将烯烃高效转化为环氧化合物。在该反应过程中,目标环氧产物主要是由过氧酰基自由基与烯烃双键的加成反应得到。然而,过氧酰基自由基同时还可以与烯烃的烯丙...
甲烷(CH4)是天然气的主要成分,也是主要的温室气体,将其选择性转化为高附加值化学品,以缓解当前的能源危机和环境问题,越来越受到研究人员的关注。单独的光化学催化过程在驱动CH4转化为C2+方面遇到了无法充分利用太阳能光谱及缺乏C-C偶联驱动力的问题。利用催化剂的光热效应可实现催化剂表面局部高温,加热活性位点,促进自由基碰撞、光载流子迁移、反应物活化和产物脱附,从而提高催化性能。然而,由于光催化过程...
中国科学院聚物固态电解质研究获进展(图)
聚物 电解 电池
2024/12/20
固态电池具有高能量密度和高安全性,成为下一代电池的重要发展方向。聚合物固态电解质因轻质、低成本、高柔韧性及易于加工等特点,有望提高电池的能量密度并促进规模化生产。