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本发明涉及一种高通量和高强度的分离膜及其制备方法,以共挤出法制备复合膜为手段。该方法中支撑层和分离层的制膜液可以相互独立配制,支撑层和分离层分别通过热致相分离(TIPS)和非溶剂致相分离(NIPS)同时形成,分别承担分离膜的机械强度和渗透分离性能,二者既相互独立、又具有很好的相互结合能力,在使用过程中不会发生分层现象。通过在支撑层制膜液中添加强度增强材料,提高支撑层的强度,同时不影响分离层的性能。...
科研项目:掺氢天然气氢气提纯关键技术研发—课题3高通量耐压型聚酰亚胺氢气分离膜的研制。
科研项目:高通量湿度交换膜及膜分离器的研制。
磁性催化剂在电催化析氢和析氧方面具有重要应用前景,尤其是在碱性电解质中,含Ni、Co、Fe等磁性元素的催化剂表现出优异的催化活性、稳定性和价格优势。中国科学院宁波材料技术与工程研究所非晶合金磁电功能特性研究团队,前期以Al-Ni-Co-Mn-Y-Au非晶合金为前驱体,通过去合金化方法,研制出具有高活性的Ni-Co-Mn-Y-Au纳米多孔析氢催化剂,电催化活性达到70mV @10mA/cm2,塔菲尔...
磁性催化剂在电催化析氢和析氧方面具有重要应用前景。尤其是在碱性电解质中,含Ni、Co、Fe等磁性元素的催化剂表现出优异的催化活性、稳定性和价格优势。中国科学院宁波材料技术与工程研究所非晶合金磁电功能特性研究团队,前期以Al-Ni-Co-Mn-Y-Au非晶合金为前驱体,通过去合金化方法,研制出具有高活性的Ni-Co-Mn-Y-Au纳米多孔析氢催化剂,电催化活性达到70mV @10mA/cm2,塔菲尔...
中国科学院天津工业生物技术研究所研究员王猛带领的高通量编辑与筛选平台实验室,开发了基于液滴微流控的链霉菌高通量筛选技术。
2018年12月13日,“十三五”国家重点研发计划“材料基因工程关键技术与支撑平台”重点专项“基于高通量筛选的抗肿瘤/组织再生性材料研制”项目年度汇报暨材料基因工程学术研讨会在中国科学院上海硅酸盐研究所召开。工业和信息化部产业发展促进中心专项一处处长衣丰涛,项目主管张炜,上海硅酸盐所副所长董显林,所长助理、科技发展部部长闫继娜,科技综合处副处长刘军,项目责任专家、天津大学材料科学与工程学院院长胡文...
基于纳米孔道的分离膜在海水淡化和污水处理等方面具有节能和高效的巨大潜力,但其实际应用一直受输运和选择性矛盾的制约。最近,北京大学核物理与核技术国家重点实验室刘峰、王宇钢课题组成功制备出高密度孔径均匀的接近亚纳米尺度的核孔膜,实现了超高通量和高选择性离子输运的完美平衡,并结合分子动力学模拟揭示了其纳流体输运机制。该研究工作以“Ultrafast ion sieving using nanoporou...
近日,西南交通大学材料科学与工程学院(材料先进技术教育部重点实验室)博士生杨倩以第一作者身份在国际顶级期刊Nature Materials上发表题为“Ultrathingraphene-based membrane with precise molecular sieving and ultrafast solventpermeation”的文章,发现了一种基于氧化石墨烯(GO)的高通量分子分离膜...
随着人们对生物医药的需求量的日益增长,促进了生物上游技术的发展,同时也对下游的分离纯化技术提出更大的挑战,如何满足快速、高效、高通量的分离纯化的要求,开发高效的分离生化分离介质是一条必经之路。而目前的最常用的以多糖为基质的传统介质,存在孔径小(20-30 nm孔径)、机械强度低等问题,在大尺寸生物分子分离过程中,存在传质慢、载量低的问题,限制了其在高通量分离中的应用。
microRNA是近年来发现的一种单链的短链RNA,长度约22个碱基,在动植物及人类中广泛存在,与发育、分化、凋亡、脂肪代谢、病毒感染和癌症等多种重要生物学过程有密切的联系,并显示出作为癌症、心血管等重大疾病等方面的新的分子标记物的巨大潜力,是近十年来的一个研究的热点。对microRNA表达谱进行高通量、低成本的检测对于该领域的发展具有重要的意义。
2009年4月24日,过程工程所苏志国研究员主持完成的“多柱组合层析高通量蛋白质分离设备”重大科研装备研制项目通过中科院计划局组织的专家验收。
4月24日,中科院过程工程所苏志国研究员主持完成的“多柱组合层析高通量蛋白质分离设备”重大科研装备研制项目通过中科院计划局组织的专家验收。
Molecular imprinted polymer membranes (MIM) combine the merits of molecular imprint and membrane technology. In this work, a very thin of imprinted polymer that can specifically and selectively absorb...
为了寻找菌株高通量筛选的新方法,尝试运用代谢物组学的技术及其分析方法来筛选菌株。通过运用FTIR技术结合PCA、HCA,很好地区分了处于不同发酵时间的利迪链霉菌AS 4.2501,并找到了利迪链霉菌合成利迪链菌素时可能的生物标志物;并尝试使用FTIR技术结合ANN较好地预测了具有不同利迪链菌素合成能力的利迪链霉菌的突变株。实验结果表明基于代谢物组分析的FTIR技术和化学计量学数据处理方法的结合,有...

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