珠海检测院三项科研项目获省局立项
近日,广东省特种设备检测研究院珠海检测院三项科研项目,《基于微磁技术的起重机械焊接结构残余应力检测仪研发》《立式设备罐体缺陷的磁致伸缩导波扫查成像技术及半岛游戏平台官网入口网址 研发》以及《电梯液压缓冲器隐患人工智能识别关键技术研究》获得2020年度省局科技项目立项。《基于微磁技术的起重机械焊接结构残余应力检测仪研发》针对起重机械安全评估工作中的焊接结构残余应力检测,研发多功能微
石墨烯基电化学电容器储能研究取得进展
电化学电容器具有可快速充电、功率高、循环寿命长、工作温度范围宽、安全性能高等优点,可用作大功率电源,在混合电动汽车、备用电源、便携式电子设备等领域都具有广阔的发展前景。然而电化学电容器相比于电池其能量密度较低,即单位体积内储存的能量低,限制了其更广泛的应用范围,尤其是在便携式智能设备中的应用, 需要进一步提高体积能量密度。近日,中国科学院金属研究所与英国伦敦
大连化物所发展基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验方法
近日,中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室研究员江凌、中科院院士杨学明、张东辉团队,与清华大学教授李隽合作,在中性水团簇研究方面取得新进展,发展了基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验方法。团簇在能源催化和大气雾霾等诸多化学过程中广泛存在,团簇表征与性能研究对诠释化学反应机理至关重要。目前,离子团簇研究居多,而中性团簇由于缺乏电荷、难于探
青岛能源所揭示洛伐他汀水解酶催化机制
高血脂症是指血液中胆固醇、甘油三酯等脂类物质异常升高,可直接引起一些严重危害人体健康的疾病,通过降胆固醇药物调节血脂是目前预防和治疗高血脂症的有效方法。辛伐他汀(Zocor)是一种重要的降胆固醇药物,其工业生产包括三个步骤:土曲霉发酵生产洛伐他汀,碱水解洛伐他汀制备中间体monacolin J,化学或生物方法将monacolin J转化为辛伐他汀。但传统碱水
大连化物所研发出高性能新构型钯复合膜并将其应用于氨分解膜反应器
近日,中国科学院大连化学物理研究所碳资源小分子与氢能利用创新特区研究组研究员李慧和复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍、副研究员柳林团队合作,开发了高性能指型和空隙结构不锈钢钯复合膜,可满足燃料电池氢源快速启动的要求;将该不锈钢钯复合膜用于氨分解膜反应器制氢,氨分解完全转化温度显著降低。用于氢气分离的金属钯膜分离具有小型、静音、紧凑的优点,属于燃料电池氢源关键
科学家开发出多氧键合镍单原子负载的石墨烯二维高效析氧催化剂
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件创新特区研究组研究员吴忠帅团队与上海同步辐射光源研究员姜政团队合作,开发出一种多氧配位单原子镍负载石墨烯二维催化剂,具有高活性、高稳定性的电化学析氧性能。清洁能源如太阳能、风能的波动性、随机性造成了大量的清洁能源废弃。电催化分解水生成氢气是一种绿色、高效的存储清洁能源的手段。电催化分解水过程中的阳极析氧反应
理论物理所在锂离子电池固体-电解液界面层特性研究中取得进展
锂离子电池早已进入人们生活的方方面面,怎样设计出更加安全、高性能的锂电池是大家十分关心的问题。在锂离子电池充放电过程中,电极材料与电解质溶液在固液界面上会发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层,称为固体―电解液界面(SEI,solid electrolyte interface)层。研究人员发现SEI层决定了大多数电池的性能,但人们对于SEI层的结构和
成都生物所在烯烃不对称氢氟化研究中获进展
含氟化合物广泛应用于医药、农药、材料等领域。目前,市场上有超过20%的药物分子和超过25%的农药分子中至少含有一个氟原子(含手性氟)。烯烃的氢氟化是合成含氟化合物最有效的方法之一。但是,现有主要的技术途径均很难引入手性因素,如何实现高效的烯烃不对称氢氟化一直是化学家们关注的重要问题。中国科学院成都生物研究所天然产物研究中心研究员廖建团队发展了一个有效的催化体
合肥研究院在MoS2锂离子电池电极材料研究方面取得系列进展
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料研究室研究员赵邦传课题组在MoS2锂离子电池(LIBs)电极材料研究方面取得系列进展,相关研究结果分别发表在ChemElectroChem,Nanoscale,Small上。可充电锂离子电池在电动汽车、便携式电子半岛bd体育手机客户端 、储能电网等领域有着重要应用而受到广泛关注。然而,当前商用石墨负极材料由于理论比容量(3
香港理工大学团队开发出新型的接骨螺钉
香港理工大学的研究团队开发出一种可编程的接骨螺钉,可以满足骨骼修复过程中对刚性、生物活性和固定能力的要求。接骨螺钉是一种常见的固定装置,适用于骨折部位的固定。传统的接骨螺钉材料大多为不锈钢等金属材料,不过它们可能会导致发炎,并表现出不良的骨整合。形状记忆聚合物(SMP)为骨骼愈合开辟了新的领域。这些高分子材料可在变形后固定,并通过外界条件的刺激又恢复其初始形
合肥研究院研发出针对恶性疟疾的新型激酶抑制剂
中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心刘青松课题组和中国科学院上海巴斯德研究所江陆斌课题组合作研发出针对恶性疟原虫PfPI4K激酶的新型高活性、高选择性的小分子抑制剂CHMFL-PI4K-127。相比较传统的抗疟疾药物只能清除红内期的疟原虫,该新型抑制剂不仅能够同时清除红内期以及潜伏肝内期疟原虫,而且能够杀死多种临床上耐药的恶性疟原虫。研究成果近期发表于
“泡沫瓷砖”1000℃高温不变形
建筑外墙保温层保温却不防火,每年都有外墙保温层引起或因保温层迅速蔓延的火灾,那么能否有既保温又隔热防火的材料?1月6日,中科院重庆绿色智能技术研究院发布了自主研发的绿色新型建材泡沫陶瓷,不但能够保温、防潮、隔音,还能防火,在1000℃高温下也不变形。项目组负责人、中科院重庆绿色智能技术研究院研究员崔月华展示了他们研发的“泡沫瓷砖”。看起来和火山石很像,表面粗
基于强磁场调控石墨烯量子点的光学性质研究取得进展
石墨烯量子点(GQDs)是一种小尺寸的二维纳米材料。近年来,因其稳定性、生物相容性、荧光可调性以及易被肾脏清除等特点,在癌症诊疗一体化中具有极大的应用,在生物医学领域引起了极大关注。现有应用于光热治疗的GQDs的光学吸收主要集中于近红外一区。然而,皮肤和组织的吸收以及散射使得近红外一区的激光穿透深度和到达目标区域光强度大打折扣。现有调整GQDs光学吸收的手段
青岛能源所开发出多体系硫化物固体电解质及高性能固态电池
全固态(硫化物)电池作为推动社会和人类进步的一项前沿科技,被日本科学界列入能够与5G、人工智能齐头并进的研究行列。它凭借其高安全性、高能量密度、耐高温、长寿命等优点,开创性地解决了传统有机电解液电池存在的寿命短、易燃、易爆等一系列问题,成为造福人类的一项颠覆性的突破技术。在新能源汽车急需提升续航里程的市场需求下,众多车企纷纷投入全固态电池研发战场。日本丰田是
薄膜材料黏附强度和温度的线性关系研究获进展
以二维材料、细胞膜为代表的薄膜材料在生物医药、先进材料以及工程领域有着广泛的应用。薄膜材料的黏附行为将影响它们的性能。日前,中国科学院力学研究所、华中科技大学团队在相关研究中取得新进展。他们发现薄膜材料的黏附行为受到细胞膜表面形貌的影响,因此具有非常高的温度敏感性。相关结果以The linear-dependence of adhesion strength
合肥研究院研制光致可变浸润性的植物表面防护剂
近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员吴正岩课题组研制出一种浸润性受到光调控的植物表面防护剂,可降低除草剂类农药对非靶向作物的伤害,减少除草剂的危害,对作物进行保护。相关成果已被美国化学会绿色化工领域核心期刊ACS Sustainable Chemistry & Engineering接收发表。我国是农业大国,人口众多,粮食
珠海检测院成功研发出长输架空管道振动状况在线监测系统
12月17日,广东省特种设备检测研究院珠海检测院成功开发出长输架空管道振动状况在线监测系统。本研究为珠海检测院承担的原广东省质量技术监督局科技项目《基于流固耦合的架空管道安全风险评估及应用研究》最新研究成果,成功开发出基于多节点无线监测原理的长输架空管道振动状况在线监测系统。该系统采用2.4G无线高速通讯技术搭配高精度三轴加速度传感器作为硬件,自主研发出计算
在线监测
2019.12.26