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搜索结果: 1-15 共查到工学 CO2相关记录974条 . 查询时间(0.227 秒)
非对称脲类化合物可与蛋白形成多个稳定的氢键,含脲官能团的药物与靶点相互作用具有独特的生物活性,在药物发展和药物化学领域具有重要作用。目前,工业上脲类化合物的合成主要采用光气法。由于连接在同一羰基位点的含氮片段不同,需要利用光气法分步将胺组装到羰基上。通过涉及CO与氯气反应生成剧毒光气,利用一种胺与光气发生反应,生成所需的异氰酸酯中间体/酰氯,异氰酸酯/酰氯与另一种胺后续反应生成非对称脲衍生物,反应...
目前,工业上脲类化合物的合成主要采用光气法。由于连接在同一羰基位点的含氮片段不同,需要利用光气法分步将胺组装到羰基上。通过涉及CO与氯气反应生成剧毒光气,利用一种胺与光气发生反应,生成所需的异氰酸酯中间体/酰氯,异氰酸酯/酰氯与另一种胺后续反应生成非对称脲衍生物,反应中生成大量腐蚀性盐酸。利用催化的方法,胺氧化羰基化过程是生产脲的最直接路线,但当采用两种不同胺作为底物时,从反应性上很难区分,对称脲...
团队简介:创新团队成立于2022年,团队成员现由9位学科交叉充满活力的青年博士组成,其中教授1人、副教授2人,讲师5人,专业实验技术人员1人。融合:化学、材料、催化、环境等专业,涉及:光催化、电催化、热催化、光电催化、光热催化等领域,实现多学科、多领域交叉融合,为团队进一步地开展“CO2捕获与催化转化”基础研究突破行动、关键技术攻关行动、创新能力提升行动、科技成果转化行动、国际合作交流行动、战略研...
近日,东华大学环境科学与工程学院乔锦丽教授团队在光电催化CO2还原领域取得重要进展,相关成果以“In掺杂Bi2O3三维纳米花结构修饰的氧化泡沫铜自支撑光电阴极,通过交型错p-n异质结实现宽电位窗口下太阳光促进CO2电还原”(Sunlight-promoted CO2 electroreduction with staggered p-n heterojunction by indium-doped...
2024年9月9日日,中国科学院大连化学物理研碳资源小分子与氢能利用研究组研究员孙剑和副研究员俞佳枫团队在碳化钼催化CO2转化利用方面取得新进展,利用火焰喷射裂解法(FSP)一步合成了亚稳态不饱和氧化钼催化剂。该亚稳态结构的氧化钼无需碳化处理,可直接应用于逆水汽变换(RWGS)反应中,在反应气氛下迅速发生原位碳化,生成碳氧化钼活性相,在高空速的苛刻条件下仍展现出优异的催化活性和稳定性。该方法省去了...
由于快速溶解动力学,碳酸盐岩风化对构造活动和气候变化高度敏感,对短时间尺度(102至104年)的碳循环起着关键作用。在全球变暖的大背景下,极端天气和水文事件频发,但这些事件如何影响碳酸盐岩风化及其碳收支尚不明确,尤其是在构造侵蚀剧烈的地区。
2024年8月31日,中国科学院大连化学物理研究所化石能源与应用催化研究部低碳烃综合利用及沸石催化材料研究组(DNL0804组)朱向学研究员和徐龙伢研究员团队受邀发表了“负载型多相金属催化剂用于CO2辅助低碳烷烃氧化脱氢反应”综述文章。
中国科学院西北高原生物研究所专利:一种便携式无CO2自由空气制备装置。
中国科学院地理科学与资源研究所专利:一种便携式测定植物群体内部CO2浓度垂直廓线分布的装置。
中国科学院地理科学与资源研究所专利:土壤CO2、CH4和N2O通量协同测定装置。
中国科学院地理科学与资源研究所专利:基于卫星-地基CO2数据联合同化的碳源汇估测方法。
中国科学院地理科学与资源研究所专利:一种同位素标记过程中的CO2收集及预处理装置。
近60年来,大气CO2浓度陡然上升,过量排放的CO2引发了海水酸化、冰川融化、海平面上升等一系列环境问题,严格控制碳排放量已成为国内外政府与各级环境组织关注的焦点。与此同时,CO2又是一种廉价、无毒且可再生的C1资源,将其转化为高附加值的碳基化学品,如烃、醇、酰胺、碳酸酯和羧酸等,减少对化石资源的过度依赖,是解决上述环境问题、实现可持续发展的有效手段。与CO、HCOOH、CH3OH、CH4等C1产...
全球湖泊总面积(2.74×106km2)约占地球陆地面积的2.01%,不仅可以通过与大气之间的水热交换来影响区域气候,而且通过吸收或排放温室气体参与到全球气候变化中来。湖泊大气之间CO2通量交换的观测手段多样,如水体采样法、浮箱法、涡动协方差法等,但不同方法之间结果差异性大.同时以往的观测多集中在非结冰期,而且有最新研究指出湖泊结冰期的CO2交换过程同样不可忽视,甚至更为重要。青藏高原具有世界上面...
在实现“碳达峰”和“碳中和”背景下,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系,对于保障国家能源安全和助力实现“双碳”目标具有重要意义。我国页岩气资源十分丰富,是向低碳能源转型的重要战略资源。2024年来,超临界CO2流体压裂特性和优势逐渐显现,超临界CO2不仅可以强化页岩气开采效果,还能够就地封存CO2和实现开采过程的碳中和,是一种具有发展前景的页岩气开采技术。日前,应国际能源领域知名期刊Energy ...

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