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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 化学工程 煤炭相关记录56条 . 查询时间(0.066 秒)
陈加藏研究员,研究方向1.半导体(光)电化学之电荷传输和界面电荷转移的理论基础和研究方法开发2.光催化反应工程和反应器3.废水处理、氢气纯化。
记者2023年8月7日从中国煤炭科工集团(以下简称中国煤科)获悉,由中国煤科上海研究院研制的适应最小采高1.3米薄煤层采煤机,近日在国家能源集团神东煤炭公司石圪台煤矿成功应用,创造了最低1.3米煤层年产260万吨的世界纪录。
记者223年8月7日从中国煤炭科工集团(以下简称中国煤科)获悉,由中国煤科上海研究院研制的适应最小采高1.3米薄煤层采煤机,近日在国家能源集团神东煤炭公司石圪台煤矿成功应用,创造了最低1.3米煤层年产260万吨的世界纪录。
据世界能源网站2023年7月3日报道,开发氢能作为清洁能源以减少对化石燃料依赖的追求,可能会引领我们走向一个意想不到的地方——煤炭(煤矿)。宾夕法尼亚州立大学的科学家团队发现,煤炭可能是一种潜在储存氢气的方式,就像电池储存能量供未来使用一样,这解决了开发清洁能源供应链的一个重要障碍。
近日,淮北矿业集团煤炭智能测试系统在朱仙庄煤矿全面投运,该系统有效完成传统人工化验的智能化自动化转型,全过程无人值守,避免人为干扰,超越国家标准对煤质常规化验项目规定的精密度与偏倚的要求。
氢溢流是多相催化涉氢反应中的重要基元过程,一直备受关注。增强氢溢流效应,对其进行精准调控是构建高效涉氢反应催化剂的关键。氢溢流在不可还原性氧化物载体上常常受到限制。研究发现,水或其他醇、酮等分子等可以促进不可还原载体表面的氢溢流。然而对溢流效应的进一步增强及精确调控仍然面临重要挑战。
亚纳米尺度(单原子和团簇)催化材料具有独特的物理化学性质和极高的原子利用率,有望突破传统催化剂的限制,获得更高的催化效率和选择性。在亚纳米尺度,金属催化材料的性能高度依赖于其原子个数、几何结构及配位环境。因此,可控合成具有特定原子个数和几何结构的亚纳米材料是亚纳米催化科学发展的基础之一,但仍是一项重大挑战。原理上,原子层沉积(atomic layer deposition, ALD)技术是一种可精...
醇无溶剂催化氧化是合成精细化学品的绿色途径。其中,钯基催化剂因其优异的催化活性而得到广泛研究和应用。大多数研究人员认为金属钯物种(Pd0)是钯催化剂的活性中心,Pd0上醇的β-H消除是反应的决速步骤。由于氧化钯物种(Pd2+)在原位反应条件下很容易被还原成Pd0,造成传统方法难以控制催化剂稳定的Pd2+/(Pd0+Pd2+)比例,且催化剂中Pd0和Pd2+的作用难以区分,无法实现高效的协同,催化剂...
负载型金属催化剂被广泛应用于化学品的合成。助剂(氧化物、分子、配体等)常被用来进一步调控金属催化剂的性能。然而,助剂在实际反应中发挥的作用尚不明确,原因在于其在金属纳米颗粒表面的落位和组成精准控制的难度较大。既往研究注意到过渡金属配合物和金属单晶会形成金属-金属相互作用,产生特殊的电子和空间作用,而鲜有关于配合物和金属表面作用调控催化性能的实例。
负载型金属催化剂被广泛应用于化学品的合成中。助剂(氧化物、分子、配体等)常被用来进一步调控金属催化剂的性能。然而,助剂在实际反应中发挥的作用尚不明确,这主要是其在金属纳米颗粒表面的落位和组成精准控制的难度较大。在过去的研究中,研究者们注意到过渡金属配合物和金属单晶会形成金属-金属相互作用,产生特殊的电子和空间作用,然而,很少有研究这种配合物和金属表面作用调控催化性能的实例。
一年一度的中科院公众科学日又如约而至了。号称史上最美化学实验的“黄金雨”里面有黄金吗?法老之蛇和烤面包有什么关系?用碳纤维打造的电动车壳可以减重多少?一股碳纤维就可以承重130公斤吗?5月21日,以“爱科学向未来”为主题的中国科学院第十八届公众科学日活动在中科院旗下各科研单位同步启动,因为疫情的影响,中科院山西煤化所首次在“哔哩哔哩”开通直播,观众在镜头的带领下,走进中国科学院山西煤炭化学研究所开...
实现对电子自旋等物质底层性质的调控是物质科学中的一个基本问题。在自旋状态调控方法中,分子吸附是行之有效的方法。理解吸附对固体表面电子自旋状态的调控机制对气体探测、信息存储、磁性拓扑量子材料设计等领域有重要意义,其在多相催化领域也是重要的科学问题。然而,由于获取固体表面原子分辨的自旋状态(原子磁矩)在实验上极为困难,而可能的自旋状态随体系原子数的增加呈指数增长,因此,分子吸附如何影响磁性固体表面的电...
实现对电子自旋等物质底层性质的调控一直是物质科学中的一个基本问题。在众多的自旋状态调控方法中,分子吸附是一种行之有效的方法。理解吸附对固体表面电子自旋状态的调控机制不仅对气体探测、信息存储、磁性拓扑量子材料设计等领域有重要意义,它在多相催化领域也是一个重要的科学问题。然而由于获取固体表面原子分辨的自旋状态(原子磁矩)在实验上极为困难,而可能的自旋状态随体系原子数的增加呈指数增长,因此一直以来人们对...
溢流现象在多相催化反应中普遍存在,一直备受关注。催化过程中,不仅催化活性中心处于动态变化过程,溢流现象表明,活性物种的迁移传输也不容忽视,它加大了催化的复杂性。深入认识溢流效应,有助于阐明催化机理,是实现高效催化剂理性设计的前提条件。
溢流现象在多相催化反应中普遍存在,一直备受关注。催化过程中,不仅催化活性中心处于动态变化过程,溢流现象表明,活性物种的迁移传输也不容忽视,它加大了催化的复杂性。深入认识溢流效应,有助于阐明催化机理,是实现高效催化剂理性设计的前提条件。

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