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一種由兩種碳源同時制備超級電容器用
中
孔炭材料的方法
(專利號:ZL 201410421358.1) 簡介:本發明公開一種由兩種碳源同時制備超級電容器用中孔炭材料的方法,屬于炭材料制備技術領域。該方法是以脫灰后的稻殼和蔗糖同時為碳源,以磷酸為活化劑,將稻殼和蔗糖與磷酸混合、干燥后得到的反應混合物置于微波反應裝置內,在氮氣氣氛下進行加熱,制得超級電容器用中孔炭材料。所得中孔炭材料的比表面積介于1146~1399m2/g之間,總孔孔容介于0.79~1.29cm3/g之間,平均孔徑介于2.58~3
安徽工業大學
2021-01-12
術
中
前哨淋巴結精準定位及免活檢 一體化腫瘤轉移診斷技術
上海交通大學
2021-04-13
三結構域蛋白 8(TRIM8)抑制劑在抑制心肌肥厚
中
的功能及應用
本發明公開了一種三結構域蛋白 8(TRIM8)抑制劑在抑制心肌肥厚中的功能及應用,屬于基因的 功能與應用領域。本發明確定了 TRIM8 的表達與心肌肥厚之間的相互關系,研究結果表明在發生心肌 肥厚的模型中,TRIM8 的表達和正常組相比顯著升高;抑制 TRIM8 表達顯著抑制了心肌肥厚、纖維化, 保護心功能,促進 TRIM8 過表達則顯著促進了心肌肥厚、纖維化,惡化心功能。因此,TRIM8 可作為 藥物靶標,用于篩選保護心臟功能、抗心臟纖維化和/或預防、緩解和/或治療心肌肥厚的藥物;TRIM8 的抑制劑用于制備保護心臟功能、抗心肌肥厚和/或預防、緩解和/或治療心肌肥厚的藥物,為心肌肥厚 的治療提供了一條有效的新途徑。
武漢大學
2021-04-13
用于室內空氣
中
污染物凈化的改性X型小晶粒分子篩及其制備方法
本發明公開了一種用于室內空氣中污染物凈化的改性X型小晶粒分子篩及其制備方法,包括以下步驟:采取X型小晶粒分子篩為原料,通過破碎,篩分,研磨加工成不規則粒狀,加工處理成所需大小顆粒形狀,烘箱烘干,再通過微波方法進行改性處理,具體條件為家用微波爐處理,獲得成品。X型小晶粒分子篩系天然礦煅燒高嶺土制備,X型分子篩粒徑在50-80nm,孔徑在4-10nm。該改性材料原料成本低,加工工藝簡單,使用效果好。使用改性X型小晶粒分子篩去除室內空氣中的甲醛、氨、苯系物、TVOC,見效快,無二次污染。 發明人:王銀葉; 張宏偉; 肖艷華; 駱永娜; 張凌峰; 王鵬
天津城建大學
2021-01-12
環保型凹凸棒石納米復合橡膠添加劑及其在橡膠
中
的應用技術
凹凸棒石是一種天然的一維納米礦物,具有獨特的棒狀纖維結構,是潛在的環保型橡膠補強材料。該項目對凹凸棒石進行改性處理,制得納米級橡膠添加劑,進而利用乳液共絮共凝法制得橡膠/凹凸棒石納米復合材料。
蘭州大學
2021-01-12
山東省人力資源和社會保障廳等11部門關于實施“創業齊魯十
大
推進行動”的通知
創業齊魯·樂業山東”行動提檔升級,促進大眾創業萬眾創新縱深發展,最大限度釋放全社會的創新創造潛能,決定在全省實施“創業齊魯十大推進行動。
山東省人力資源和社會保障廳
2023-02-06
中山大學王雪華、劉進教授團隊研究成果入選2021年度中國半導體十
大
研究進展
研究團隊通過將量子點精確地集成在帶有角向光柵的微環腔的波幅位置、并結合超低吸收的零場鏡面高反結構,同時實現了單光子的發射增強和軌道角動量的高效提取,在國際上率先實現了可攜帶軌道角動量的高亮度固態單光子源,有望為高維量子信息處理提供小型化、可集成、易擴展的半導體核心光量子器件。
中山大學
2022-05-30
科技部召開地方動員視頻會和部門協調會,部署推動2023年
科
研助理崗位開發落實工作
會議對2023年度科研助理崗位開發落實工作進行了部署,科技部成果與區域司、火炬中心主要負責同志分別對科技管理部門和國家高新區提出具體工作要求。
科技部成果與區域司
2023-06-13
關于組織申報2023年度山西省重點研發計劃(
大
健康與生物醫藥及有關社會發展領域)項目的通知
為深入貫徹落實省委、省政府全方位推進高質量發展和全力打造創新生態的重大決策部署,重點解決面向全省經濟主戰場、面向人民生命健康的科學問題和關鍵共性技術攻關,根據《山西省科技計劃項目管理辦法》(晉政辦發〔2021〕42號),現將凝練形成的2023年度山西省重點研發計劃(大健康與生物醫藥及有關社會發展領域)申請方向予以發布,請根據要求組織項目申報工作。
山西省科技廳大健康與生物醫藥科技處
2023-08-07
我校化
科
院周小四教授課題組與沈健教授課題組合作在《Angewandte Chemie》發表重要研究成果
南京師范大學的周小四教授課題組與沈健教授課題組合作,通過多步模板法成功制備了蛋黃殼結構的FePO4(FePO4YSNSs),并用于鈉離子電池正極。FePO4YSNSs由介孔結構的納米蛋黃和堅固多孔的納米蛋殼構成。另外,改變初始碳球模板的酸化程度,空心FePO4納米球(FePO4HNSs)和實心FePO4納米球(FePO4SNSs)也被相繼合成。值得注意的是,這一多步模板法還可用于制備蛋黃殼、空心和實心結構的Fe2O3。 FePO4YSNSs在鈉離子電池正極中具有獨特的優勢:首先,蛋黃殼結構和納米顆粒構筑單元都可以有效地減輕在嵌/脫鈉過程中的內部應力;大比表面積和小孔徑可以減小鈉離子/電子的擴散距離,從而提高儲鈉動力學。其次,介孔的納米蛋黃可以改善FePO4YSNSs正極的電解質滲透,從而加速電荷轉移和鈉離子擴散;堅固的納米殼可以增強FePO4YSNS的結構完整性,從而提高了循環穩定性。另外,高密度的FePO4納米殼的帶隙比低密度的FePO4納米蛋黃的帶隙小,導致在納米殼和納米蛋黃之間形成一個內置電場,這將提高電荷轉移動力學并導致高倍率性能。將上述獲得的FePO4YSNSs用于鈉離子電池正極,電化學測試表明:與FePO4HNSs和FePO4SNSs相比,FePO4YSNSs的儲鈉性能最優(在100 mA g−1的電流密度下,可逆容量為106.3 mAh g−1;循環1000圈后,容量保持率為91.3%)。更重要的是,這種簡單易行的多步模板法與獨特的蛋黃殼結構,不僅使FePO4具有優異的儲鈉性能,還將為催化等其它領域提供新思路。
南京師范大學
2021-02-01
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