物种的62个生物酶催化剂,最终优中选优,使用10个酶逐步将一碳的甲醇转化为三碳的二羟基丙酮,进一步转化为六碳的磷酸葡萄糖,最终合成了直链和支链淀粉。
这是实现人工光合作用合成淀粉的一种过程。马延和说
,从科学突破角度看,这一人工途径的淀粉合成,向设计自然、超越自然目标的实现迈进了一大步,为创建新功能的生物系统提供了新的科学基础。
从技术创新角度看,通过发展高效的人工催化剂和生物酶,研究团队从
锅炉厂厂长、党委书记等职务。 2006年5月至2009年8月,徐鹏兼任东方日立锅炉有限公司董事长、深圳东方锅炉控制有限公司董事长、成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司董事长; 2008年4月至
改造;采用 SCR 脱硝工艺的,秋冬季前要对催化剂使用状况开展检查,确保脱硝系统良好稳定运行。煤气锅炉应采用精脱硫煤气为燃料或配备高效脱硫设施,氮氧化物浓度超过排放标准限值的应配备脱硝设施
剪接煤分子,完成煤炭清洁利用,实现这一构想离不开先进、高效的催化剂,同时还要摒弃传统的氧助气化过程,有绿氢的帮助才能做到。 氢气在自然界不存在,需要人工获取,还要储存、转换和应用。所谓绿氢,是指通过
正值金九银十传统旺季,部分能源化工企业日子却不好过。接到限产通知,我们已协调处理,但装置负荷陡然调低,易导致催化剂分布不均匀、局部浓度太高,带来安全隐患能源消耗量是少了,但开开停停让连续运行
重要功能,构筑了高效的光电催化水氧化体系(J. Am. Chem. Soc.,2018;Adv. Mater.,2019),发现部分氧化的石墨烯(pGO)可作为捕光材料与水氧化催化剂之间的电荷传输
放置多篇硅片的石墨舟插进石英管中进行沉积。优势:相比板式 PECVD,成本端有更大的下降空间。 CAT-CVD:源气体分子在真空室中通过加热的催化剂进行催化裂化反应分解,并将 裂解的物质输送到基材上
合金化结构设计,该工作实现了高性能的室温钠硫电池,同时为高效催化剂载体的设计提供了借鉴。
图1.多硫化钠转化过程和催化机理示意图。
【要点解析】
要点一:理论预测合金化设计调控Ni的电子结构
) FeNi3@C 和 Ni@C 催化 NaPSs 转化的能量图。插图表示 NaPSs 在 FeNi3@C 上的优化吸附构型。
要点二:FeNi3@HC高效催化剂的设计构筑
本工作提出了一种制备
近日,中国科学技术大学化学与材料科学学院吴长征教授实验课题组和工程科学学院近代力学系吴恒安教授理论计算课题组合作,合成了超小尺寸的铂基金属间化合物电催化剂,基于该催化剂组装的质子交换膜燃料电池
,其中阴极氧还原反应是电池全反应的速控步骤。铂基金属间化合物,因其长程有序结构在稳定性上有着天然优势,是下一代燃料电池商用氧还原催化剂体系。当前,铂基金属间化合物依然存在颗粒尺寸较大等问题,导致铂
设备,纯净水制造设备,研磨机/分配器/混合器,清洁设备,熔炉/干燥炉/烧成炉,电脑辅助制造等 C. 燃料电池关键部件及供应技术: 电极/催化剂,膜电极组,其它电池堆材料,气体扩散膜,隔离膜,热利用