搜索结果: 1-15 共查到“化学分离工程 3碳”相关记录44条 . 查询时间(0.295 秒)
沈阳生态所在揭示我国水泥最新碳汇及其对碳中和潜在贡献方面取得新进展(图)
建筑材料 碳吸收
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2024/4/27
水泥是全球用量最高、用途最广的建筑材料之一,同时水泥生产也是人为活动碳排放的重要来源。水泥材料中的碱性化合物能缓慢吸收周围环境中的CO2发生碳化反应,具有碳汇功能。我国是水泥生产与消费大国,科学系统核算我国水泥碳汇量并明确其对我国碳中和目标的贡献值得深入探讨。
高性能碳基电子器件与光电器件应用均要求使用性质均一的单手性半导体碳纳米管,实现不同手性单壁纳米管的高纯度分离一直是本领域的重点问题。近年来,基于有机聚合物体系分离的半导体碳纳米管材料在电子器件与集成电路方面取得了突飞猛进的发展,但是有机体系中具有手性选择特性的聚合物分散剂种类有限。另一方面,水相体系拥有双水相、凝胶色谱和梯度密度离心等多种分离技术,能够实现各种类型单手性碳纳米管的可控分离,但因为分...
美国研发湿法再生碳捕集新技术
美国 湿法再生 碳捕集
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2024/1/15
太阳能界面水蒸发技术具有可持续、低功耗和环境友好等特性,通过该技术生产的淡水有望缓解工业和人口爆炸性增长带来的水资源短缺问题。2022年来,研究人员发展的各类光热材料和光热结构,极大地提升了水由液态向气态转变。然而,光热蒸发系统仍面临着低效的热管理、耐盐性较差及高蒸发焓等问题,其应用仍具有较大的挑战。
沈阳生态所在石灰材料碳吸收研究方面取得新进展(图)
石灰材料 碳吸收过程
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2023/10/26
全球气候变化是当今世界面临的最大挑战之一。温室气体的排放是导致气候变化的主要原因。石灰生产是仅次于水泥生产的第二大工业温室气体排放源。石灰的主要成分是CaO,在使用过程中或使用后不断的吸收环境中CO2生成稳定的CaCO3,因此,石灰材料是重要的潜在碳汇,但是缺乏系统的核算方法。IPCC清单编制指南中也没有考虑这一碳吸收过程。因此,有必要建立石灰碳汇核算方法,阐明石灰材料的全生命周期碳汇量,弥补全球...
中国科学院城市环境研究所在废弃生物质多孔碳电容脱盐电极材料取得研究进展(图)
电容脱盐 电极材料 电吸附
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2023/11/4
2023年8月7日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队(污染防治材料与技术研究组)在废弃生物质多孔碳应用于电容脱盐方面取得新进展,揭示了提高碳电极材料石墨氮含量对增强电容脱盐性能的内在机制。
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种单壁碳纳米管直径选择性分离的方法
中国科学院国家纳米科学中心 专利 单壁 碳纳米管 选择性分离
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2023/6/25
中国科学院城市环境研究所在缓解厌氧反应器中3碳及以上挥发酸的积累方面获进展(图)
厌氧反应器 3碳 挥发酸
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2023/6/25
中国科学院工程热物理研究所专利:精制二甲醚同时回收二氧化碳的节能分离工艺
中国科学院工程热物理研究所 专利 二甲醚 二氧化碳 节能分离工艺
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2023/6/12
碳纳米管左右螺旋镜像体的高纯度分离(图)
碳纳米管 左右螺旋镜像体 高纯度分离
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2023/5/19
武汉岩土所在重金属污染地下水低碳吸附材料方面取得进展(图)
重金属污染 吸附材料 废弃混凝土
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2023/8/1
随着城镇化的不断推进,我国每年产生超过19亿吨建筑废弃物,其中废弃混凝土占比超过85%。然而,废弃混凝土被大量堆存,不但侵占土地,而且造成土水污染和资源浪费。现有废弃混凝土再利用研究多关注大块废弃混凝土的建材回用,忽略了破碎过程产生的废弃混凝土细粉(占比超40%),其处理途径不足成为建筑废弃物资源化的新瓶颈。
近日,上海交通大学机械与动力工程学院制冷与低温工程研究所ITEWA创新团队在国际学术期刊Chemical Society Reviews(IF=60.615)发表有关直接空气捕集二氧化碳综述论文Recent advances in direct air capture by adsorption,论文第一作者是制冷与低温工程研究所朱炫灿助理教授,通讯作者是葛天舒教授和王如竹教授。这项研究工作可为关...
中国科学院青岛能源所开发单开口中空碳球合成新策略并进一步揭示空间限域效应(图)
中空碳材料 催化 吸附
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2023/9/3
中空碳材料因其独特的空腔结构,高的比表面积及孔隙率等优点,在催化、吸附、储能和生物医学等领域有着广泛的应用前景。但是,中空碳材料的壳壁往往会阻碍大分子扩散,使空腔失去作用,极大限制了中空碳材料的性能及应用范围。2022年4月28日,为了提高空腔的利用效率以及拓展中空碳材料的应用范围,青岛能源所王光辉研究员联合浙江工业大学朱艺涵教授开发了一种聚乙二醇(PEG)分子辅助的策略合成单开口中空碳球(HCH...
近锯齿型单一手性碳纳米管宏量分离研究取得进展(图)
近锯齿型 单一手性碳纳米管 宏量分离
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2022/6/21