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中科院新聞

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陽煤集團與中科院山西煤炭化學研究所共同主辦太原能源低碳發(fā)展論壇分論壇

陽煤集團與中科院山西煤炭化學研究所共同主辦太原能源低碳發(fā)展論壇分論壇

10月23日,2019年太原能源低碳發(fā)展論壇煤炭能源的清潔高效利用分論壇舉行。該分論壇由中科院山西煤炭化學研究所、陽煤集團主辦,德國弗萊貝格工業(yè)大學能源過程工程與化學工程研究所及美國氣體技術(shù)研究院共同舉辦。論壇中,與會領(lǐng)導和國內(nèi)外煤炭、化工領(lǐng)域知名專家、學者以及企業(yè)高管圍繞煤炭能源在產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局、技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化等多方面多層次展開深入交流與討論,在思想交鋒與智慧碰撞中共同為煤炭能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言獻...
10-28
中科院大連化物所甲醇制烯烴研究新進展

中科院大連化物所甲醇制烯烴研究新進展

近日,中科院大連化物所甲醇制烯烴國家工程實驗室劉中民院士、田鵬研究員團隊發(fā)表了題為“Recent Progress in Methanol-to-Olefins (MTO) Catalysts”的進展報告。
09-19
中科院大連化物所開發(fā)新型溶劑極性調(diào)控的三重態(tài)-三重態(tài)上轉(zhuǎn)換發(fā)光體系

中科院大連化物所開發(fā)新型溶劑極性調(diào)控的三重態(tài)-三重態(tài)上轉(zhuǎn)換發(fā)光體系

三重態(tài)-三重態(tài)湮滅(TTA)上轉(zhuǎn)換作為一種光子上轉(zhuǎn)換技術(shù)近年來在太陽能轉(zhuǎn)化、光催化、發(fā)光材料、生物傳感器等領(lǐng)域被廣泛研究和應用。TTA上轉(zhuǎn)換體系的激發(fā)和發(fā)射光波長可以通過選擇不同的能量給體和受體進行調(diào)節(jié),但是同一受體分子的發(fā)光波長可調(diào)諧的TTA上轉(zhuǎn)換體系卻未見報道。
08-14
中科院化學研究所研制高效有機疊層太陽能電池轉(zhuǎn)化效率達14.2%!刷新世界紀錄

中科院化學研究所研制高效有機疊層太陽能電池轉(zhuǎn)化效率達14.2%!刷新世界紀錄

最近,中國科學院化學研究所有機固體重點實驗室李永舫課題組博士孟磊等設(shè)計制備了高效的有機疊層太陽能電池,獲得隸屬于美國能源部的美國國家可再生能源實驗室(NREL)的測量與認證,并得到能量轉(zhuǎn)化效率為14.2%的有機疊層太陽能電池效率的迄今為止最高紀錄。
08-09
中科院院士歐陽明高:從更廣闊的視野看待氫能燃料電池

中科院院士歐陽明高:從更廣闊的視野看待氫能燃料電池

一、發(fā)展新能源和新能源汽車是大勢所趨從能源的交通發(fā)展趨勢看,電動化、低碳化、智能化是大勢所趨。1、電動化是動力革命電動化是動力革命,但不是能源源頭革命。油電混合動力汽車、純電動汽車、氫能燃料電池汽車都屬于電動化。動力革命目前正在推進,而且技術(shù)逐步趨于成熟。比如,近10年內(nèi)純電動汽車鋰離子電池性能提高2倍以上、成本降低80%以上,這就是一場電池革命。中國抓住了這個機遇,如果沒有電池革命,新能源汽車不可能像現(xiàn)在這樣得到大...
08-05
中科院大連化物所發(fā)表微型儲能器件進展報告

中科院大連化物所發(fā)表微型儲能器件進展報告

近日,中科院大連化物所吳忠?guī)浹芯繂T和包信和院士在微型儲能器件方面的研究工作受到了國際同行的廣泛關(guān)注,應邀在《先進材料》(Advanced Materials)上發(fā)表題為面向平面化微型電池和微型超級電容器的道路:從二維到三維的器件構(gòu)型的進展報告。微型化與自供電電子系統(tǒng)的快速發(fā)展與模塊化,迫切需要開發(fā)電化學微型儲能器件,主要包括微型電池和微型超級電容器。其中,平面化微型電池和微型超級電容器由于可以直接在單一基底上與微電子器件集成,進而...
07-15
?中科院大連化物所與中石油合作開展二氧化碳加氫制甲醇研究取得階段性成果

?中科院大連化物所與中石油合作開展二氧化碳加氫制甲醇研究取得階段性成果

近日,我所催化與新材料研究中心與中石油合作開展的二氧化碳(CO2)加氫制甲醇研究取得階段性成果:中試撬塊裝置在中石油大慶化工研究中心一次開車成功,單程CO2轉(zhuǎn)化率可達20%,甲醇選擇性可達70%(在有機液相產(chǎn)品中甲醇純度>99.9%),并實現(xiàn)了穩(wěn)定運行。中試試驗還完成了小試規(guī)律驗證、放大效應考察、工藝條件優(yōu)化、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集等工作。此外,萬噸級裝置的技術(shù)工藝包開發(fā)也在此基礎(chǔ)上同步進行。
06-29
中科院大連化物所:在生物質(zhì)制氫和柴油領(lǐng)域取得新進展

中科院大連化物所:在生物質(zhì)制氫和柴油領(lǐng)域取得新進展

近日,我所王峰研究員團隊在生物質(zhì)制氫和柴油領(lǐng)域取得新進展,在制氫的同時,把生物質(zhì)選擇性地轉(zhuǎn)化成化學品或油品,將降低產(chǎn)物生成的成本,并實現(xiàn)生物質(zhì)的完全利用。
06-13
中科院上海應物所高溫熔鹽制備技術(shù)規(guī)?;膳_架關(guān)鍵設(shè)備項目公開招標

中科院上海應物所高溫熔鹽制備技術(shù)規(guī)?;膳_架關(guān)鍵設(shè)備項目公開招標

5月29日,中國科學院上海應用物理研究所高溫熔鹽制備技術(shù)規(guī)?;膳_架關(guān)鍵設(shè)備項目發(fā)布公開招標公告。根據(jù)公告,本次招標文件的獲取時間段為2019年5月30日9:00至2019年6月5日16:00(雙休日及法定節(jié)假日除外),投標文件遞交的截止時間及開標時間均為2019年6月19日10:00。
05-31
中科院地球環(huán)境研究所安芷生團隊闡述我國北方重霾污染成因

中科院地球環(huán)境研究所安芷生團隊闡述我國北方重霾污染成因

重霾污染在我國北方冬季時有發(fā)生,且持續(xù)時間長、覆蓋范圍大,對空氣質(zhì)量和人體健康均有重要影響。重霾污染因其成因復雜,涉及學科領(lǐng)域廣,目前對其成因尚存爭議。4月15日,以中科院地球環(huán)境研究所安芷生院士領(lǐng)銜的研究團隊,在美國科學院院刊(PNAS)在線發(fā)表了我國北方重霾形成機制的重要綜述論文。
04-28
中科院大連化物所:利用光伏發(fā)電驅(qū)動電解水制氫有了長壽命廉價催化劑

中科院大連化物所:利用光伏發(fā)電驅(qū)動電解水制氫有了長壽命廉價催化劑

近日,我所催化基礎(chǔ)國家重點實驗室、太陽能研究部韓洪憲研究員和李燦院士團隊與日本理化學研究所(RIKEN)Ryuhei Nakamura教授研究團隊合作,在酸性條件下非貴金屬電催化分解水研究方面取得新進展,相關(guān)研究成果發(fā)表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。
04-02
中科院大連化物所:金屬有機化合物用于儲氫材料研究取得新進展

中科院大連化物所:金屬有機化合物用于儲氫材料研究取得新進展

近日,我所復合氫化物材料化學研究組(DNL1901)何騰副研究員和陳萍研究員領(lǐng)導的團隊與廈門大學吳安安教授、美國西北太平洋國家實驗室Tom Autrey等合作,在儲氫材料研究方面取得新進展,相關(guān)研究成果以背頁封面形式發(fā)表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。
02-28
中科院蘭州化物所研制出塔式光熱發(fā)電高溫太陽能光譜選擇性吸收涂料

中科院蘭州化物所研制出塔式光熱發(fā)電高溫太陽能光譜選擇性吸收涂料

近日,中國科學院蘭州化學物理研究所(簡稱“中科院蘭州化物所”)環(huán)境材料與生態(tài)化學研究發(fā)展中心副研究員高祥虎、研究員劉剛,在塔式光熱發(fā)電高溫太陽能吸收涂層研究領(lǐng)域取得重要進展,研制了一種高溫太陽能光譜選擇性吸收涂料。
02-18
中科院大連化物所單原子催化劑用于二氧化碳轉(zhuǎn)化研究取得新進展

中科院大連化物所單原子催化劑用于二氧化碳轉(zhuǎn)化研究取得新進展

近日,我所航天催化與新材料研究室黃延強研究員、楊小峰副研究員團隊在單原子催化劑的設(shè)計合成及催化應用策略研究方面取得新進展,采用含氮有機聚合物材料為載體,制備出類均相銥活性中心的單原子催化劑,該催化劑在二氧化碳加氫反應中表現(xiàn)出優(yōu)異催化性能。相關(guān)研究成果以全文的形式于Cell旗下的Chem雜志上發(fā)表。
01-29
中科院大連化物所:新型光熱電探測器研究取得新進展

中科院大連化物所:新型光熱電探測器研究取得新進展

光熱電探測器是基于光熱轉(zhuǎn)換和熱電轉(zhuǎn)換兩個基本能量轉(zhuǎn)換過程的一種探測器。當光照射在熱電材料的一端時,光能經(jīng)過光熱轉(zhuǎn)換首先轉(zhuǎn)化為熱能,從而在熱電材料兩端建立溫差(ΔT)。在溫差的驅(qū)動下,載流子會向冷端擴散(即熱電轉(zhuǎn)換中的Seebeck效應),進而在材料兩端建立電勢差。光熱電探測器具有自供電、非制冷、響應波長范圍寬等優(yōu)點,在光探測、紅外熱成像、溫度監(jiān)測等軍用、民用領(lǐng)域具有重要的應用前景。
01-21
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