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2023年10月16日,在孙越崎先生诞辰130周年之际,第31届、第32届孙越崎能源科学技术奖在京颁发,中国石化4人获奖。
2023年9月26日,集团公司召开第二届科学技术委员会第二次会议,主题为“矢志高水平科技自立自强加快建设能源与化工创新高地”。集团公司科学技术委员会主任、董事长、党组书记戴厚良出席会议并强调,要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,矢志高水平科技自立自强,为集团公司奋进高质量发展、加快建设基业长青的世界一流企业,为保障国家能源安全、建设世界科技强国作出新的更大贡献。
2023年5月7日中国科学技术协会(中国科协)5月6日下午在北京举行新闻发布会宣布,中国科协“碳达峰碳中和”系列第二批丛书共13本,计划在5月30日全国科技工作者日前后集中发布推出。
可燃冰是一种重要的储备能源,试采可燃冰的产品中99.5%成分是甲烷。据推断,在我国南海可燃冰的储量至少达800亿吨石油当量。目前可燃冰开采技术中的减压开采法,在可燃冰减压过程中会导致可燃冰气化,对甲烷气体的储存和运输将是一大考验。如能利用海上条件,将甲烷转化为高附加值的液态产品,将为可燃冰利用提供技术参考。
2023年12月28日,中国煤炭工业协会公布了2022年度中国煤炭工业科学技术奖获奖项目和创新团队,西安研究院共有14项成果、1个创新团队荣获奖项。
2022年9月19日至21日,由中国科协主办、南开大学承办、英国牛津大学和德国亥姆霍兹研究所协办的中国科协光电催化二氧化碳还原国际青年科学家沙龙在线顺利召开。
2022年9月17—18日,由中国科协主办、中国长江三峡集团有限公司承办的中国科协打造清洁能源科技创新高地青年科学家沙龙在北京成功举办。
能源动力是研究工程领域中的能源转换、传输和利用的理论和技术,提高能源利用率,减少能源消耗和污染物质排放,推动国民经济可持续发展的应用工程技术领域。它与人类的生产和生活密切相关,既有悠久的历史,又属于21世纪经济发展中的能源、信息、材料三大前沿领域之一。蒸汽机的发明是现代动力工程的开端,也标志着第一次工业革命的开始。随着当今社会动力的需求不断提高,电子技术、计算机技术、材料科学等高新技术对热能传输和...
中国科学院广州能源研究所成立于1978年。2001年作为高新技术研究与发展基地型研究所成为中国科学院知识创新工程试点单位,是我国从事新能源与可再生能源领域综合研究与开发的国立研究机构。目前形成了以生物质能、海洋能、太阳能、地热能、固体废弃物能、天然气水合物和节能与环保为重点方向的学科布局,是国家能源生物燃料研发中心、中国科学院可再生能源重点实验室、中国科学院天然气水合物重点实验室和广东省新能源和可...
黄卫东,中国科学技术大学环境科学与工程系,副教授。主要研究方向:目前主要从事聚光太阳能光学性能计算、设计与优化,发展新型聚光太阳能光学系统。学术兼职 :Sustainability, guest editor;中国环保产业协会水污染治理委员会专家组成员。
近年来,负载型原子分散催化剂(SADCs)由于其最大化原子利用效率和独特的催化性能引起了广泛关注。相比传统的金属纳米颗粒催化剂,SADCs的活性位点间相互孤立且结构均一,使得该类催化剂在烃类选择性加氢反应中展现出较高的选择性和良好的抗积碳性能。由于其表面自由能急剧增加,如何获得高载量且同时能在反应条件下保持高稳定性的催化剂是一个巨大挑战。
不同晶相的金属氧化物通常具有较大的表面结构和电子性质差异,当它们作为催化剂载体也会影响负载金属的分散度、还原度、金属-载体相互作用等性质,从而改变反应效率及产物选择性。2,5-二甲基呋喃(DMF)是一种高能量密度和高辛烷值的液体生物燃料,它也是合成可再生PET塑料的重要原料。
通过光催化途径将CO2转化为高附加值的化学燃料,是一项有希望同时解决全球环境问题和能源危机的策略。在这个过程中,光能的充分利用十分关键。然而,大多数宽带隙半导体只能捕获太阳光中仅占5%的紫外光,严重限制了可见光的利用。石墨相氮化碳(g-C3N4)由于其合理的带隙宽度而被广泛认知为一种有潜力的可见光催化剂。然而,光生电子空穴对的高复合率以及缺乏有效的活性位点严重限制了其光催化活性。
锂离子电池具有较高的能量密度和功率密度,广泛应用于电动汽车、便携式电子设备等领域。然而,锂资源相对较少且分布不均,人们迫切需要寻求高效、低成本的可替代储能器件。钾(K)储量丰富且具有和锂相类似的氧化还原电位,因此关于钾离子电池(PIBs)的研究逐渐引起了研究者们的关注。然而,目前广泛研究的负极材料,如碳基材料,理论容量较高,但其在实际应用时的可逆容量及循环性能都不尽如人意。这主要是由于钾离子比锂离...
在传统Haber-Bosch合成氨工艺中,氮气分子(N2)还原经历直接解离N≡N的反应路径,因而需要在高能耗的高温高压条件下进行。相比之下,光催化N2还原通常以缔合加氢路径将氮气转化为氨,避免了直接解离N≡N的苛刻反应条件,因而可以实现温和条件下的N2转化。然而,缔合路径分为远端加氢和交替加氢两种方式,其实际反应的路径可由催化剂的局域电子结构决定。

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