家住上海市崇明县竖新镇大东村的岑爱妹,轻轻转动燃气灶开关,青蓝的火苗噌地腾起。“用了四年了,很好的,你看这个火绿(蓝)的,液化气用的火一会大一会小的,这个一直这么大,还比液化气便宜多了。”因为就住
记者算了一笔账。这仅是崇明县沼气应用的一瞥,目前该县受益于农村沼气的人数已近4000户。上海崇明沼气是由同济大学技术团队和协鑫集团共同打造的示范型项目,把农业废弃物处理,民生能源保障、生态肥料生产有机
近日,中国科学院国家纳米科学中心纳米系统与多级次制造重点实验室研究员魏志祥、吕琨、博士邓丹和西安交通大学教授马伟等合作,设计并合成的可溶性有机小分子光伏材料,通过活性层形貌优化,获得了11.3%的
合作,通过调整分子结构设计出一对异构给体聚合物:强结晶性的PTFB-P和弱结晶性的PTFB-O。通过与富勒烯受体和非富勒烯受体分别共混后发现:小分子非富勒烯受体与结晶性弱的给体共混时可以获得更高的
,在给体材料方面,马伟教授课题组和国家纳米科学中心魏志祥研究员的科研团队合作,首先设计了三种新型不同数量氟原子取代的小分子给体BTID-0F, BTID-1F和BTID-2F,并观察到其与富勒烯受体
性能。详细的结构分析发现,分子氟化使得活性层多层次形貌逐步优化(包括相区纯度的提高、层级结构的形成和纵向分布等),并在此基础上获得了11.3%的高转化效率。这一效率是目前小分子富勒烯体系有机太阳能电池
设计水平,发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设,提升封装测试业技术水平和产业集中度,加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。实现主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)、超高
组织器官修复和替代材料及植介入医疗器械产品创新和产业化。加速发展体外诊断仪器、设备、试剂等新产品,推动高特异性分子诊断、生物芯片等新技术发展,支撑肿瘤、遗传疾病及罕见病等体外快速准确诊断筛查。
专栏
华南理工大学研究团队等合作,以在可见和近红外区域具有良好互补吸收的BDT类寡聚分子和卟啉类小分子材料分别作为前电池和后电池的给体材料,采用与工业化生产兼容的溶液加工方法制备得到了高效的有机太阳能器件。经过
华南理工大学研究团队等合作,以在可见和近红外区域具有良好互补吸收的BDT类寡聚分子和卟啉类小分子材料分别作为前电池和后电池的给体材料,采用与工业化生产兼容的溶液加工方法,制备得到了高效的有机太阳能器件。经过
区域具有良好互补吸收的BDT类寡聚分子和卟啉类小分子材料分别作为前电池和后电池的给体材料,采用与工业化生产兼容的溶液加工方法制备得到了高效的有机太阳能器件。经过工艺优化,最终实现了12.7%的验证效率
(EVA)、聚酰胺(PA)、聚丙烯腈(PAN)纤维等下游产品;碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维;焦油精细加工、芳香烃及其衍生化工产业。实现路径:发挥宁东能源化工基地和神华宁煤、宝丰能源
发展保鲜枸杞干果、速冻鲜果、枸杞原汁基础上,重点发展有机枸杞、枸杞休闲食品、枸杞咖啡、枸杞叶(芽)茶、枸杞酒、无果枸杞液、枸杞功能性特膳食品等。大力发展枸杞籽油、枸杞油、膳食纤维、枸杞速溶粉、枸杞保健品
;500万元用于投资种植蓝莓150亩,榛子200亩;2000万元用于建设年产2万吨生物有机肥加工车间;3000万元用于建设年产5万吨小分子活性生物菌秸秆膨化饲料加工车间;另有5000万元用于建设年