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【中國教育新聞網】第二屆“
科
創中國·高等學校技術交易大會”在重慶舉辦
本次大會由中國科學技術協會、重慶市人民政府指導,中國高等教育學會、中國科協科學技術創新部、重慶市教育委員會、重慶市科技局、中國科學技術出版社主辦,中國高等教育學會科技服務專家指導委員會、哈爾濱工業大學、重慶大學、電子科技大學承辦。
云上高博會
2023-04-11
第二屆
科
創中國·高等學校技術交易大會成功舉辦
4月9日,由中國科協和重慶市人民政府指導,中國高等教育學會聯合重慶市級相關部門共同舉辦,學會科技服務專家指導委員會、哈爾濱工業大學、電子科技大學、重慶大學三所高校參與承辦的第二屆科創中國·高等學校技術交易大會在重慶國際博覽中心順利召開。
云上高博會
2023-04-12
第二屆
科
創中國·高等學校技術交易大會集成電路產業分論壇在重慶舉辦
4月9日,以“芯”成果·新生態|集成電路產業發展現狀及趨勢”為主題的第二屆科創中國·高等學校技術交易大會集成電路產業分論壇在重慶召開。
云上高博會
2023-04-10
第二屆
科
創中國·高等學校技術交易大會低碳與儲能產業論壇在渝舉辦
4月9日,第二屆科創中國·高等學校技術交易大會—低碳與儲能產業論壇在重慶國際博覽會議中心舉辦。
云上高博會
2023-04-10
科
洛(CROR) 生物醫學實驗室急救箱 BC-L-004B 壁掛款 348*338*147mm
杭州科洛生物技術有限公司
2024-03-18
鉬硫化
物
碳納米復合材料電催化析氫催化劑項目
氫能源是高效的綠色能源,如何低廉高效的大規模生產是制約其應用的一個關鍵因素。近年來,電解水制氫受到學術界廣泛關注,尋找廉價高效的非鉑電催化劑成為時下研究熱點。本項目分別采用輻射法及水熱法制備了鉬硫化物/碳納米復合材料,其催化析氫性能優于商用Pt/C(20%Pt)催化劑,而且具有良好的催化穩定性,適合大規模制備。
北京大學
2021-02-01
固態酸催化NaBH4/NH3BH3水解制氫復合
物
成果描述:本課題組首次將固態儲氫的兩種熱點材料SB和AB用高能球磨的方法復合,并采用廉價的固態酸作為一次高效催化劑直接添加在SB-AB復合物中以實現復合物在溫和條件下的快速有效放氫,不僅克服上述中金屬類催化劑失活和成本的問題,更具有明顯的市場優勢和應用價值。此復合水解體系還具有放氫量高,動力學性能好等優勢,產氫速率和有效放氫量可根據實際供氫需求調控。制氫純度高,與水接觸就能放氫,制備工藝簡單,大大降低了制氫成本,減少環境限制,滿足隨時隨地的取用。市場前景分析:1. 氫燃料電池:氫燃料電池能量轉換率高,裝置可大可小,非常靈活,無污染無噪音,具有廣闊的應用領域。本產品所提供的氫源可直接應用于氫燃料電池。 2.便攜式移動電源:可為手機、筆記本電腦、MP3/MP4等電子設備隨時隨地地充電,不需要其他外接電源,無需補充電量,方便快捷,具有非常可觀的市場需求。 3. 氫能發電機:可以適用于野外作業,只要有水的環境就能使用,副產物對環境友好可直接排放,靈活機動。在救災搶險、工程作業等方面有著很大的優勢。 4.氫氣球:大型氫氣球廣泛見于飄浮廣告條幅,高空探測等,是日常生活中最為常見的氫應用實例。本產品可以實現移動式充氫,即使在氣球升空后仍能不斷地補充氫氣,確保氫氣球高空作業的穩定性和耐久性。與同類成果相比的優勢分析:理論放氫量:2127ml/g(20wt%酸添加量) 反應1h實際放氫量(產氫率) 初始反應10min內放氫量(產氫率) 0 ℃----- 775ml/g (36.4%) 608ml/g (28.6%) 25℃----- 1545ml/g (72.6%) 992ml/g (46.6%) 50℃----- 2112ml/g (99.3%) 1710ml/g (80.4%)
四川大學
2021-04-10
一種藤黃酸自組裝聚合
物
納米粒的制備方法及其應用
合成的高分子材料聚乙二醇 - 聚己內酯,對藥物進行包裹,以改善藤黃酸在水中溶解度極小、血漿清除快、體內分布廣,以及生物利用度很低等缺陷。
遼寧大學
2021-04-11
仔豬碳水化合
物
營養平衡模式及其腸道微生物介導機制
項目階段:在研
四川農業大學
2021-04-10
一種表面氧缺陷多孔金屬氧化
物
材料及其制備和應用
本發明公開了一種表面氧缺陷多孔金屬氧化物材料及其制備和應用。所述表面氧缺陷多孔金屬氧化物材料的制備方法包括以下步驟:1)將金屬鹽溶解于有機溶劑中,形成透明溶液、2)將步驟1)中的透明溶液與軟膜板劑混合,得到二者充分均勻分散的分散液,充分混合形成金屬鹽凝膠、3)將步驟2)中得到的金屬鹽凝膠制備成干凝膠、4)將步驟3)中得到的干凝膠高溫煅燒,所得灰分即為表面氧缺陷多孔金屬氧化物、本方法能夠同步合成出表面氧缺陷多孔金屬氧化物材料。制備方法相對簡單,在形成多孔結構的同時增加了材料表面的氧空穴濃度,改變了材料的電子結構,可應用于吸附、光電催化及電池領域。
清華大學
2021-04-10
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