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生物技术或将成VOCs治理生力军
随着相关政策法规、标准的出台,目前国内防治VOCs(挥发性有机物)污染已进入议事日程并不断深入。在生产过程中采用替代产品和实施清洁生产从源头上减少VOCs产生和排放,是控制VOCs的首选措施。然而在很多情况下,VOCs气体会不可避免地挥发,因此,收集处理VOCs气体(包括回收)是必不可少的控制措施。 VOCs气体处理技术主要分为两类,一类是回收技术,以各种
2016.06.09
中科大教授发明一种用于全固态超级电容器的新型高效电解质
近日,中国科学技术大学谢毅团队吴长征课题组与刘光明课题组合作,将具有独特离子通道的新型两性凝胶电解质用于全固态超级电容器,获得了目前石墨烯基全固态超级电容器的最优性能。该两性凝胶电解质有望成为全固态超级电容器领域中的新型高效电解质。该研究成果5月26日在线发表在Nature Communications,7:11782(2016)上。论文共同第一作者为中国
2016.06.07
锂空气电池未来或击败锂离子电池
卡内基梅隆大学提出的“技术成长曲线”告诉我们,诸多新技术想要与锂离子电池竞争还有多远的路要走。 每隔几周我们都能看到爆炸性新闻,声称发现了电池技术的“圣杯”,将来我们可以运用该技术在几分钟内给智能手机充满电、开电动车行驶数百英里、开发廉价可靠的可再生能源存储手段。 然而,这些“颠覆游戏规则”的电池似乎并没有在头条新闻之外的地方大显身手。这是怎么回事呢? 卡
2016.06.03
采用快速热处理技术 滑铁卢大学推出强耐久性锂电池
加拿大滑铁卢大学的研究人员近日公布了一项研究成果,他们利用快速热处理技术( Flash Heat Treatment),能够克服硅阳极锂电池能量密度高,但循环寿命差的问题。 目前,对硅阳极锂电池的研究普通认为,这种材料的最大问题在于耐久性差。但滑铁卢大学的研究称,硅阳极在900摄氏度的环境下处理20分钟后,制成的锂电池循环次数可达500次以上,而能量密度不
2016.05.31
用萘能开发出锂电池负极材料 电容量比石墨电极高两倍
日本东北大学和东京大学的一个联合研究小组首次用家用防虫剂原料——大环状有机分子萘,开发出一种全固体锂离子电池的负电极材料。用这种新材料(CNAP)制成的负极电容量比石墨电极高两倍,且经过65次冲放电后仍能保持原来的大容量状态。 可充电锂离子电池已成为生活中不可缺少的储能技术,手机、笔记本电脑、电动汽车等都离不开锂离子电池。目前,在各种充电电池中,锂离子电
2016.05.27
生物质能迎来发展新契机
党的十八届五中全会提出,“加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能,安全高效发展核电”。其中,生物质能是以农林等有机废弃物和边际性土地种植的能源植物为原料,生产的绿色能源。生物质能具有资源丰富、可再生、清洁环保、低碳排放、储存和运输便利等特点,并且与“三农”关系紧密。在我国,大力发展生物质能意义重大。 一、生物质能具有极佳的环境效益与经济效益 露地焚烧
2016.05.13
三维石墨烯复合材料为治理重金属污染提供新思路
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心在重金属污染物治理领域的研究取得新进展,成功制备出了三维石墨烯/二氧化锰复合气凝胶材料,该材料对重金属有很好的去除性能。 目前治理重金属污染的方法有很多,其中吸附法因简单、高效、污染小等优点,被认为是最有前景的处理方法。传统的吸附剂材料都存在吸附量低、易团聚、极易产生二次污染、分离困难和
2016.05.12
中国汞治理箭在弦上
一支水银体温计破损后,内含的约1克汞如果全部挥发,可使30多平方米房间里的人很快中毒。另外,汞还是唯一能以大气作长距离传输的重金属污染物,可藏在雾霾中贻害无穷。 2016年4月28日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议决定:批准2013年10月10日由中华人民共和国政府代表在日本熊本签署的《关于汞的水俣公约》(以下简称《水俣公约》)。这为中国
2016.05.09
国内首条连续式亲油疏水材料生产线在宁波投产
中科院宁波材料所海洋功能材料研究团队研制的高性能亲油疏水溢油应急材料已实现产业化。目前已建成国内首条日产2500㎡连续式亲油疏水材料生产线,预计到2016年年底之前,日产量将达到25000㎡。批量产品已在苏州河进行油污处理试点。目前已与中石油海上应急救援响应中心签署了全面战略合作协议,并与金山石化、胜利油田等石油企业达成合作意向。 随着海洋经济发展,海洋运
2016.05.06
新材料实现高效太阳能海水淡化
日前,由南京大学教授、中科院院士祝世宁领导的基金委创新团队成员、现代工程与应用科学学院教授朱嘉及其课题组,在高效太阳能海水淡化材料研究方面取得重要进展。相关成果日前发表于《自然—光子学》杂志。 据了解,随着全球水资源日趋紧张,包括含盐地下水在内的海水淡化作为一种获取淡水的有效方法,受到广泛关注。然而,传统的海水淡化装置存在体积庞大、耗能高、碳排放量大、淡
2016.05.04
煤炭工业协会会长:转型升级将成煤炭行业发展主线
近日,煤炭工业协会发布报告称,煤炭行业超常发展时期已经结束。煤炭工业协会会长王显政称,煤炭行业主要经营指标呈现下滑,意味着煤价再难回到曾经的高位时代。“由粗放型向质量效益集约型转变、由传统机械化向信息化转变、由劳动密集型向人才技术密集型转变,将成为煤炭行业发展的重点”。 煤价较高位跌逾六成 根据煤炭工业协会发布的报告,2015年全国煤炭行业主要经营指标
2016.04.29
保护环境,从绿色化学开始
常州外国语学校500在校生疑似因化工厂污染地块中毒事件引发社会的广泛关注。有报道指出,学校100米内为三间化工农药厂原址的毒地,虽然为将毒地地皮改作商业用途而进行毒地修复工程,相关法规也规定毒地与学校距离至少有300米,附近亦不应有居住区。但常外选址却明显违规,只隔不足100米。据环境影响报告显示,学校所在地块土壤和地下水污染以氯苯、四氯化碳等有机污染物为
2016.04.26
新型电池可反复充放电数万次
研究人员展示以金纳米线为材料的新型电池。 在很多情况下,电子设备能用多久取决于电池的寿命。不过,这种状况可能持续不了多久。美国研究人员近日发明了一种以金纳米线为材料的新型电池,可以反复充放电数万次。这一突破可能使生产寿命超长甚至终生无需更换的商业电池成为现实。 纳米线直径只有头发丝的几千分之一,但导电性极强,而且具有很大的表面积来储存和传输电子。科研
2016.04.25
规模化多联产是我国煤制油项目出路
在目前低油价的背景下,规模化多联产是我国煤制油项目的出路。实现规模化多联产之后,能耗高、耗水多、二氧化碳排放量大等问题都能在一定程度上得到解决。这是记者在4月12-14日召开的2016世界煤炭转化技术大会上得到的信息。 我国目前规划及在建的煤制油项目全部实施后,到2020年煤制油总产能将突破5200万吨。据兖矿集团有限公司副总经理孙启文介绍,我国发展煤制油
2016.04.22
多哈谈判失败后 缘何油价会大幅上升?
昨日,英国布伦特原油价格已升至46美元/桶,美国WTI价格也升至43美元/桶,这让国际石油市场哗然:人们不理解多哈谈判失败后,为什么原油价格反而大幅上升? 对于这个问题,各方众说纷纭,猜测不断。 “有机构正在大举进入原油市场做多,他们认为这次可能是今年唯一的一次油价升至50美元/桶上方的机会”,有跨国投机石油分析师说。 据他介绍,2016年后国际原油
2016.04.22
《能源技术革命重点创新行动路线图》发布
国家发改委、国家能源局近日下发了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》(下称《计划》),并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》(下称《路线图》)。 据了解,《计划》明确了我国能源技术革命的总体目标:到2020年,能源自主创新能力大幅提升,一批关键技术取得重大突破,能源技术装备、关键部件及材料对外依存度显著降低,我国能源产业国际竞争力
2016.04.21
宾夕法尼亚大学在光催化电解水方面取得重要进展
宾夕法尼亚大学的研究人员在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表利用二氧化钛(TiO2)吸收太阳光、激发水解反应制氢的最新研究成果。与传统的方法利用化石能源(天然气、煤)和水蒸气高温反应制氢相比,这一成果向利用可持续能源制氢的方向又迈进了一步。这一研究成果的关键在于:在合成过程中调控TiO2晶体结构为板钛矿结构、尺寸控制在15到50纳米。太阳光通过TiO
2016.04.19
可反复充电的纳米材料“能源纸”问世
一张长宽不过15厘米、厚度不到1毫米的“纸”,电容可以达到1法拉,可媲美目前市场上的超级电容器。这就是瑞典林雪平大学有机电子实验室的研究人员与丹麦和美国同行合作开发出的新材料——储能能力出众的“能源纸”,其由纳米纤维素和导电聚合物制成,可反复充电数百次,每次充电只需要几秒钟。 据报道,这种“能源纸”的外观和感觉有点像塑料材质,研究人员甚至拿它折了一只天
2016.04.19
山西煤化所在甲醇催化转化机理研究中取得进展
甲醇催化转化制烃是非石油路线制备液体燃料和化学品的一条重要途径。自从上世纪七十年代发现分子筛是有效的催化剂以来,甲醇定向转化制烃取得了重要进展,甲醇选择性制汽油和烯烃(MTG/O/P)技术实现了工业化。但是,甲醇催化转化过程极其复杂,反应机理一直没有认识清楚。虽然普遍认为“烃池”机理起主导作用,但无法解释“烃池”物种的起源,因此,初始C-C键的形成机制被认
2016.04.18
石墨烯有望助太阳能汽车突破发展“瓶颈”
太阳能汽车相比起其他新能源汽车,光是名字都在暴露了它自身短板:若是没太阳,怎么办?然而,这一情况或许能得以改善。最近,中国海洋大学研发团队发表了最新的研究成果,利用石墨烯,能使太阳能电池在雨天情况下依旧能发电。换句话说,太阳能汽车以后不一定非要在太阳底下暴晒才能充电。 科研团队瞄准了雨水中的正负离子,利用单原子石墨烯的电子能吸收雨水中钙、钠和铵这些正离子
2016.04.14

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