<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • AngewandteChemie:二氧化碳直接生產甲醇可行性遭質疑

    新加坡國立生物技術和納米技術研究所不久前在著名專業雜志《應用化學》(Angewandte Chemie)上發表論文稱,該所研發了一種將溫室氣體二氧化碳直接轉化為甲醇燃料的工藝。因這項工藝探尋了一條同時解決氣候和能源問題的途徑而備受關注,但德國專家質疑該技術的可行性。 據新加坡國立生物技術和納米技術研究所該項目的張姓負責人介紹,這項技術是通過多個步驟將二氧化碳轉化為甲醇燃料,這樣大氣中的二氧化碳就可以被有效利用起來,“雖然不能從根本上解決二氧化碳的問題,但是提供了一種新的解決方法”,同時也為未來的燃料找到新的途徑。 這項技術的核心是利用烷基硅酮催化劑進行的化學反應,烷基硅酮是一種雜環碳化學物質,其雜環分子的結構由2個氮原子和3個碳原子組成,其中一個碳原子上含有所謂的孤獨電子對,使其具有吸收二氧化碳的作用,二氧化碳在烷基硅酮的作用下變成烷基甲氧基硅烷,然后經過多道步驟再加水分解,和水反應變成甲醇。新加坡的研究人員將這......閱讀全文

    Angewandte-Chemie:二氧化碳直接生產甲醇可行性遭質疑

      新加坡國立生物技術和納米技術研究所不久前在著名專業雜志《應用化學》(Angewandte Chemie)上發表論文稱,該所研發了一種將溫室氣體二氧化碳直接轉化為甲醇燃料的工藝。因這項工藝探尋了一條同時解決氣候和能源問題的途徑而備受關注,但德國專家質疑該技術的可行性。   據新加坡國立生物技術和

    變廢為寶-二氧化碳竟能轉化為甲醇?

      燃燒化石燃料后排放二氧化碳(CO2)是目前形成溫室效應的重要原因,電還原CO2得到甲醇等燃料是實現可持續發展的一種潛在途徑。在這一過程中,電催化劑是制約能量轉化效率以及經濟性的關鍵。遺憾的是,目前在CO2到甲醇轉化中仍缺少性能優異的電催化劑。圖片來源于網絡  近日,南方科技大學材料科學與工程系教

    電解二氧化碳制甲醇獲進展

       中國科學院發布消息稱,近兩年,中國科學院上海高等研究院與上海華誼集團合作開展二氧化碳加氫制甲醇工業化技術的研發,在完成了近1200小時連續運轉的單管試驗的基礎上,近期研發團隊與設計部門完成了10~30萬噸/年二氧化碳甲醇技術工藝包的編制。目前圍繞該技術已經申請國家發明ZL10項,催化劑性能及單

    二氧化碳制甲醇有了新途徑

      從中科院大連化物所獲悉,近日,該所催化基礎國家重點實驗室王集杰博士、李燦院士等人發展了一種雙金屬固溶體氧化物催化劑,實現了二氧化碳(CO2)高選擇性高穩定性加氫合成甲醇。  二氧化碳的減排已引起國際社會的廣泛關注,利用太陽能等可再生能源通過光催化、光電催化或電解水制氫來進行二氧化碳(加氫制甲醇等

    二氧化碳檢測儀溶解氣測量的可行性

    新型數字化二氧化碳檢測儀整 機由二氧化碳傳感器、溫度傳感器、溫度采集控制單片機、工控機、RS232信號傳輸電路、電壓適配電路、顯示屏、電瓶充電控制電路及儀器供電浪涌過壓保護 電路等組成,二氧化碳傳感器采用雙光束紅外二氧化碳傳感器,制作出的小巧型紅外氣體傳感器,該傳感器具有溫度補償功能,無氧氣依賴性,

    新技術助力二氧化碳高效轉化為甲醇

    ?? 記者從中國科學技術大學獲悉,該校教授曾杰研究團隊近期構筑出鉑—硫化鉬原子級分散催化劑,并有效拉近催化劑表面鉑單原子之間距離,從而實現“單中心近鄰原子協同催化”這一新型作用機制,將二氧化碳高效轉化為甲醇。國際權威學術期刊《自然·納米技術》日前發表了該成果。  把二氧化碳轉化為甲醇、甲酸等清潔液體

    德國研究人員用二氧化碳造甲醇

      大量燃燒化石燃料產生的二氧化碳被視為全球變暖的“元兇”。但德國研究人員發現,在一種金屬催化劑的幫助下,二氧化碳和氫氣可在較溫和的條件下生成有工業用途的甲醇。   甲醇是重要的化工原料和清潔的液體燃料,被廣泛用于醫藥、農藥、燃料等領域。目前,工業生產甲醇主要由氫氣和一氧化碳在高溫高壓和多相催化下

    新技術助力二氧化碳高效轉化為甲醇

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校教授曾杰研究團隊近期構筑出鉑—硫化鉬原子級分散催化劑,并有效拉近催化劑表面鉑單原子之間距離,從而實現“單中心近鄰原子協同催化”這一新型作用機制,將二氧化碳高效轉化為甲醇。國際權威學術期刊《自然·納米技術》日前發表了該成果。  把二氧化碳轉化為甲醇、甲酸等清潔液體燃

    研究發現二氧化碳轉化成甲醇新途徑

      美國德州大學研究人員25日表示,借助氧化銅納米棒和陽光,他們正在進行用二氧化碳來生產液態甲醇的開創性研究。負責德州大學研究事務的臨時副校長克里思南·拉杰西沃說,與過去將溫室氣體轉化成有用產品的方法相比,他們嘗試的新途徑更加安全、簡單且廉價。   拉杰西沃是著名的化學和生物化學教授,同時也是德州

    新催化劑可在低壓下將二氧化碳轉為甲醇

      美國斯坦福大學、斯坦福直線加速器中心國家加速器實驗室(SLAC)和丹麥技術大學組成的一個國際研究小組通過計算機篩選出可在低壓下將二氧化碳轉化為甲醇的新型催化劑鎳—鎵(Ni5Ga3)。甲醇是塑料產品、粘合劑和溶劑的主要成分及有前景的運輸燃料。該研究結果發表在近日《自然·化學》在線版上。   

    新催化劑可在低壓下將二氧化碳轉為甲醇

      美國斯坦福大學、斯坦福直線加速器中心國家加速器實驗室(SLAC)和丹麥技術大學組成的一個國際研究小組通過計算機篩選出可在低壓下將轉化為甲醇的新型催化劑鎳—鎵(Ni5Ga3)。甲醇是塑料產品、粘合劑和溶劑的主要成分及有前景的運輸燃料。該研究結果發表在近日《自然·化學》在線版上。   該研究主要作

    西班牙開發二氧化碳一步法制甲醇技術

      近日,西班牙加泰羅尼亞化學研究學院開發了一步法二氧化碳(CO2)制備甲醇技術。這一成果刊登在最新一期《催化學報》上。   據介紹,研究小組在高壓條件下對二氧化碳進行催化加氫,只需一步反應,就可以將95%的二氧化碳轉化為甲醇。該學院已就此項技術申請了ZL。

    丁奎嶺小組開發出二氧化碳合成甲醇新過程

    記者6月23日從中科院上海有機化學研究所獲悉,該所金屬有機化學國家重點實驗室丁奎嶺課題組,采用一種新的策略,首次利用工業上成熟的、容易制備的原料(碳酸乙烯酯),并采用結構穩定、容易制備的金屬有機釕絡合物催化劑,在溫和條件下高選擇性地同時獲得兩類重要化工原料——甲醇和乙二醇。相關專家認為,該

    法國專家最新研發:利用二氧化碳高效制取甲醇新技術

      二氧化碳被認為是導致全球變暖的元兇之一,但它也并非全無用處。法國研究人員最新研發出一種利用二氧化碳高效制取甲醇的技術。  法國原子能委員會下屬的薩克萊輻射材料研究所的研究人員首先將二氧化碳加氫合成甲酸,然后使用稀有金屬釕作為催化劑,將甲酸轉化為甲醇,生成率高達50%

    甲醇快速檢測

      酒醇速測系統清單及技術參數:   便攜式酒醇速測儀1臺(0%~60%范圍內精確度1%,60%~80%范圍內精確度2%);   三支裝酒精度計1盒;   乙醇對照液30%~60%分為16梯度,每梯度100ml;   100ml量筒2個;3ml一次性吸管20支;擦鏡紙1本;甲醇速測盒1盒

    甲醇快速檢測

    ? 酒醇速測系統清單及技術參數:   便攜式酒醇速測儀1臺(0%~60%范圍內精確度1%,60%~80%范圍內精確度2%);   三支裝酒精度計1盒;   乙醇對照液30%~60%分為16梯度,每梯度100ml;   100ml量筒2個;3ml一次性吸管20支;擦鏡紙1本;甲醇速測盒

    我所實現低溫、高效、長壽命二氧化碳催化加氫制甲醇

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202103/t20210323_5981587.html  近日,我所催化基礎國家重點實驗室二維材料與能源小分子轉化創新特區研究組(05T6組)鄧德會研究員團隊與廈門大學王野教授團隊合作,在二氧化碳(CO2)催化加氫制甲醇

    大連化物所實現低溫、高效、長壽命二氧化碳催化加氫制甲醇

    原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210323_4781910.shtml   近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室二維材料與能源小分子轉化創新特區研究組研究員鄧德會團隊,與廈門大學教授王野團隊合作,在二氧化碳(CO2)催化加氫制甲醇研究

    白酒甲醇檢測儀測量酒精甲醇準確嗎

    當前疫情形勢下,消毒成為人們日常的工作,利用酒精消毒不但效果好,還對人體無太大危害,但是市場上存在著一些不合格的酒精,它們通過甲醇代替酒精,我們知道,甲醇和酒精是兩種完全不同的物質,甲醇的分子式為CH3OH,是一種劇毒的化工原料,酒精也就是乙醇的分子式為CH3CH2OH,比甲醇多了一個甲基,是可以用

    研究發現可在低壓下將二氧化碳轉為甲醇的新催化劑

      美國斯坦福大學、斯坦福直線加速器中心國家加速器實驗室(SLAC)和丹麥技術大學組成的一個國際研究小組通過計算機篩選出可在低壓下將二氧化碳轉化為甲醇的新型催化劑鎳—鎵(Ni5Ga3)。甲醇是塑料產品、粘合劑和溶劑的主要成分及有前景的運輸燃料。該研究結果發表在近日《自然·化學》在線版上。

    神經網絡創造可行性芯片

      英國《自然》雜志9日發表一項人工智能突破性成就,美國科學家團隊報告機器學習工具已可以極大地加速計算機芯片設計。研究顯示,該方法能給出可行的芯片設計,且芯片性能不亞于人類工程師的設計,而整個設計過程只要幾個小時,而不是幾個月,這為今后的每一代計算機芯片設計節省數千小時的人力。這種方法已經被谷歌用來

    技術系列:土壤淋洗可行性試驗

      土壤淋洗是由礦物加工業發展而來的,因此使用了從該工業發展而來的設備,特別是砂礫洗選、煤炭洗選、工業礦物分離和濕法冶金提取。  大多數土壤淋洗過程是基于體積減少和廢物最小化處理過程,其中“承載”大部分污染的土壤顆粒是從大量土壤組分中分離出來的。這種分離是在一系列的水處理步驟中進行的。  含有污染物

    甲醇市場持續下跌

      上周國內甲醇市場走勢非常疲軟,價格繼續快速下跌。   國際甲醇市場繼續下跌,國內期貨走勢也一再走低,下游烯烴裝置開工率下降,需求面十分低迷,而現貨供應卻非常充足,價格快速下調。   分區域看,華東市場交易氣氛疲弱,價格下跌速度較快,主流出罐報價2800~2950元(噸價,下同);華南市場走

    地質地球所等陸相咸水層二氧化碳封存可行性研究獲進展

      在全球氣候變化的背景下,溫室氣體特別是CO2的減排已成為人們關注的焦點。CO2捕集、封存與利用(CCUS)已成為世界范圍內公認的有效措施之一。可能的儲庫有枯竭的油氣藏、不可開采煤層以及深部咸水層等,其中深部咸水層CO2封存是最具封存潛力的人工制造巨量碳匯的新型地質工程。  國外已

    甲醇檢測儀對于檢測甲醇有哪些性能上的優勢

      甲醇檢測儀采用便攜設計,具有攜帶方便,操作簡單,可以配食品安全檢測箱到現場使用,也可以單獨使用,并可根據需要組合不同檢測項目。適合工商部門、衛生防疫部門以及質量監督部門在商品流動檢測車、實驗室及現場使用。并可與食品安全監控網聯網使用,實現數據監控。   甲醇檢測儀由光源、比色池、高靈敏度集

    甲醇制烯烴迅速擴張-中外甲醇技術角逐或拉開序幕

      有關資料顯示,我國擬建的甲醇制烯烴(MTO)項目規模高達3000多萬噸/年,加上甲醇制油(MTG)和甲醇制芳烴(MTA),除去部分MTO裝置用進口甲醇作原料外,所用甲醇規模已超過1萬億噸/年。這還不包括我國多地已在推廣的各種型號甲醇燃料,甲醇需求之大可見一斑。此外,為適應國際上控制船舶燃料油污染

    上海有機所開發出溫和條件下從二氧化碳合成甲醇的新過程

      從二氧化碳(CO2)到甲醇的轉化,是關系資源、能源和環境的重大課題,由于CO2的惰性,如何實現在溫和條件下從CO2到甲醇的化學轉化是一個極具挑戰性的科學問題,同時也是中科院上海有機化學研究所“一三五”規劃中前瞻布局“導向綠色合成的新一代催化轉化”的重要內容之一。   最近,上海有機所金屬有機化

    美研究發現:“讀腦”具有可行性

      直接從腦電波中解碼單詞,這種設想似乎已經離我們不遠。美國物理學家組織網、英國《每日電訊報》報道,在9月版的《神經工程雜志》上,美國猶他州立大學的研究人員描述了從大腦信號解碼單詞的可行性。他們在一名志愿者大腦上放置了微電極陣列,通過區分腦電波的不同,可以將一些單詞在計算機上轉換為口語

    我國將探索“禁塑”的可行性

      國家發改委等九部門4月22日發布樂《關于深化限制生產銷售使用塑料購物袋實施工作的通知》。2013年是“限塑令”實施五周年,將加大宣傳力度,大力營造綠色消費氛圍。同時將加強執法,開展全面監督檢查。各部門將研究修訂相關法規,完善政策保障體系。   “限塑令”實施以來,塑料購物袋使用量和丟棄量明顯減

    國內甲醇需求持續上揚

      繼11月國內甲醇需求實現“六連升”之后,12月需求量繼續上揚。根據安迅思提供的數據,預計12月國內甲醇表觀需求量在385.42萬噸,較11月增加3%。   業內人士介紹說,國內甲醇需求的持續上揚,主要是因為甲醇制烯烴對甲醇需求增加明顯。11月內,寧波禾元60萬噸/年MTO裝置停車檢修,大唐多倫4

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频