工学 >>> 化学工程 >>> 化学工程其他学科 >>>
搜索结果: 16-30 共查到知识要闻 化学工程其他学科相关记录159条 . 查询时间(0.554 秒)
2023年2月21日,巴陵石化年产60万吨己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目化水(化学水处理)装置成功产出合格除盐水。这是该项目第一套生产出合格成品的装置,也是项目从基础建设逐步过渡到生产运行的坚实一步,为下阶段新建锅炉点火、汽轮发电机组试运夯实了基础。
2023年1月9日-10日,常州大学石油化工学院邀请中国矿业大学魏贤勇教授、南京工业大学仲兆祥教授、南京工业大学汪勇教授、江苏大学潘建明教授成立4个指导小组,对常州大学石油化工学院教师关于国家自然科学基金申报进行线上指导,会议由石油化工学院刘平副院长主持。
2022年12月19日下午,学院在文正楼第一会议室组织召开了化学工程与技术学科博士点申报专班推进会,校党委书记陈群、校长徐守坤、副校长陈海群出席会议,学科办主任任玉荣、申报专班成员以及学院领导参加会议,会议由院长钟璟主持。
据中国石油流通协会的统计数据,中国石化燃料油销售有限公司2021年船加油经营规模与2020年相比实现了25%的增长,增速居全球十大船加油企业首位,船用燃料销量排名世界第五。
近日,应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局联合印发了《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》。
2022年4月,中国科学院过程工程研究所资源材料化工课题组与云南云天化环保科技有限公司合作研发的磷石膏综合利用示范项目(一期)顺利建成并调试出合格产品。装置与2022年2月28日2:48分投料并成功产出第一批II型无水石膏产品。2022年4月14日9:30分成功调试生产出符合GB/T5484标准要求的建筑石膏产品(β-半水石膏)。该示范项目预计消纳磷石膏45万吨/年,可有效推进磷石膏产业化利用。
离子液体是完全由阴、阳离子构成且含有特殊氢键的一类绿色介质,具有诸多优异的特性(如:宽液程、结构可设计、蒸汽压极低、热稳定性好、电压窗口宽等),在化学化工、能源存储、资源利用、高端材料、生物医药等领域的应用前景广阔,是近些年绿色化工领域研究的前沿方向之一。然而,离子液体体系不同于常规的分子溶剂体系,许多传统的理论模型无法直接适用,给基于离子液体体系的绿色工程应用带来极大挑战。
近日,中国科学院大连化学物理研究所分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员团队与新加坡科技设计大学刘晓刚教授团队合作发表综述文章,总结了近年来通过调控扭转分子内电荷转移设计高亮度和高敏感荧光团的工作。
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队、催化新过程放大与开发研究组(DNL1206)叶茂研究员团队、中国科学技术大学余彦教授团队合作,提出了一种有序介孔聚多巴胺-石墨烯纳米片保护金属钠策略,获得了高稳定、无枝晶的钠金属负极,构筑出高性能长循环钠金属电池。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场中心张钠课题组使用稳态强磁场实验装置的液体核磁共振(NMR)技术发现硫黄素T差异性识别假镜像对称的异分子间端粒G-四链体。
中国科学院新疆理化技术研究所光电功能团队,从阴离子基团仅有氟化四面体基团的氟化磷酸盐和氟化硫酸盐出发,在四面体对双折射的增益机制以及新型双折射增益功能模块的探索有了进一步的研究进展。
2021年10月11日,2020年度甘肃省科学技术(专利)奖励大会在兰州举行,隆重表彰奖励为全省科学技术事业和经济社会发展作出突出贡献的集体和个人。省委书记、省人大常委会主任尹弘出席并讲话,省委副书记、省长任振鹤主持。省领导孙伟、李元平、王嘉毅、吴明明、郭天康,兰州大学校长严纯华出席。副省长张世珍宣读奖励决定。中国科学院兰州化学物理研究所所长、党委书记王齐华出席会议。兰州化物所共有3项成果获奖。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院安光所张为俊课题组在乙基过氧自由基光电离质谱研究方面取得新进展,相关成果以“乙基过氧自由基转动构象体的真空紫外光化学研究”为题在线发表于英国皇家化学会期刊Physical Chemistry Chemical Physics。
最近,在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,中国科学院化学研究所绿色印刷实验室宋延林研究员、李明珠研究员与复旦大学的石磊教授等合作,通过精准控制微小液滴的成型打印(即精确调控打印基材的浸润性与微小液滴的体积来控制打印墨滴的形貌)与深入研究全内反射光学微结构呈色的机理,发展了一种利用透明高分子墨水打印全彩结构色图像的方法。
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所蔺洪振研究员团队王健博士与团队成员共同设计了一种具有催化效应的“Li-N”桥梁位点用于高面积载量正极以激活SORs,并深入阐明了“Li-N”桥梁位点催化促进SORs动力学的机制。利用基体中丰富的本征Li-N键形成催化位点,降低了Li2S的脱锂和多硫化锂转化的能垒,同时提升了锂离子的传递动力学,从而显著降低了电池过程的过电位。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...