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搜索结果: 1-5 共查到化学工程 超低温相关记录5条 . 查询时间(0.122 秒)
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅团队和韩国延世大学Sang-Young Lee教授、高丽大学Sang Kyu Kwak教授等合作,在超低温锌离子电池研究中取得新进展。合作团队在水系电解质中引入软酸/硬碱两性离子,增强了电解质-电极界面的抗冻性质,以此构建出无负极、超低温锌离子全电池。相关成果发表在《能源与环境科学》。
基于磁热效应的绝热去磁制冷技术,是实现超低温的有效途径之一。由于磁热材料的体积直接决定设备的磁系统和屏蔽设计,因此研发具有大体积冷却能力的磁热材料至关重要。虽然提高磁离子密度可以增强体积制冷能力,但也会导致更强的磁相互作用,使得长程磁关联出现在较高的温度。因此,目前极少有材料能在超低温(< 1 K)下表现出较大的体积磁熵变。
中国科学院兰州化学物理研究所研究员、中国科学院大学博士研究生导师唐志诚团队长期致力于环境污染物催化消除技术研发,针对各行业特点提出了相应的催化剂解决方案,开发了系列钒基和稀土基脱硝催化剂新技术,并实现了工业应用。针对超低温烟气特点,研发团队通过多年的技术攻关,基本解决了130-160℃烟气条件下催化剂的活性问题和抗中毒问题。
提出了一个优化的简单的超低温保藏方法,成功地运用于肉苁蓉愈伤组织的低温保藏. 为了获得最佳的实验结果,肉苁蓉愈伤组织首先在添加了6%二甲亚砜的B5培养基中进行预培养,然后用玻璃化保护剂在25℃处理20 min,最后投入液氮中进行冷冻. 玻璃化保护剂的成分为30%(j)甘油+15%(j)乙二醇+10%(j)二甲亚砜+0.5 mol/L蔗糖. 冷冻后的愈伤组织在30℃的水浴中迅速解冻,接着用25℃的1...
初步研究了水母雪莲愈伤组织的超低温保存方法. 结果表明,预培养、保护剂、预处理、冰冻后处理对愈伤组织存活率都有一定影响. 水母雪莲愈伤组织预培养基为添加5%二甲基亚砜的MS培养基,优化的冰冻保护剂是15%二甲基亚砜+15%乙二醇+30%甘油的0.4 mol/L蔗糖液,冰冻保护剂的预处理温度是15℃,时间为10 min,解冻温度25~35℃;在25℃水浴中用含1.2 mol/L蔗糖的MS溶液反复洗3...

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