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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。
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。
2024年12月19日,Syensqo举行发布会,推出企业中文名称“世索科”。
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。
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...
在电催化水氧化过程中,催化剂体相与催化层之间的电子转移势垒决定了电极极化到高价催化活性物质的难易程度。因此,寻找降低电子转移能垒的策略对于提高电-氢转换效率至关重要。在热促进化学反应动力学传统认知中,电-热耦合是通过热加速传质来加速电化学水氧化速率(图1),其反应速率常数k与绝对温度T之间服从lnk - T-1 线性Arrhenius关系。在此种情况下,热并不改变材料电子态,也就是说,不改变材料催...
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。
随着全球碳中和目标的推进,电动汽车(EV)成为实现清洁能源转型的关键。然而,现有锂离子电池(LIB)因能量密度、充电速度及安全性等问题限制了电动汽车的广泛应用。近日,中国科学技术大学工程科学学院热科学和能源工程系特任教授谈鹏团队在液流电池领域取得重要突破,为电动汽车储能技术的发展提供了新思路。相关成果以题为“High-Performance Liquid Metal Flow Battery fo...
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。
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。
2024年12月13日,安庆石化首车30吨动力电池专用焦顺利出厂,进一步拓展了石油焦高端细分应用市场。
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...
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。
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...
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。

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