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- 日本科学家用喷雾沉积法制备硅纳米颗粒 实现高容量全固态锂电池
- 日本科学家用喷雾沉积法制备硅纳米颗粒 实现高容量全固态锂电池日本的研究人员发现利用喷雾沉积法制备硅纳米颗粒,再制成阳极,展示出优异的性能,有望实现低成本的全固态锂电池。
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- BASF推出PA 6基泡沫颗粒 具有优异的硬度和强度
- BASF推出PA 6基泡沫颗粒 具有优异的硬度和强度巴斯夫在不同等级聚酰胺6组合的基础上,推出一种泡沫颗粒。这种材料具有耐高温、硬度和强度高等诸多优点,在与燃料、油和润滑剂接触时,表现出优异的耐化学性。
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- 慕尼黑工业大学研发一纳米大小铂颗粒 比目前燃料电池催化剂性能高一倍
- 慕尼黑工业大学研发一纳米大小铂颗粒 比目前燃料电池催化剂性能高一倍据外媒报道,德国慕尼黑工业大学(TUM,Technical University of Munich)的一个跨学科研究小组制造出了用于燃料电池催化过程的铂纳米颗粒。
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- 俄罗斯研发复合催化剂 利用银纳米颗粒降低CO还原反应温度
- 俄罗斯研发复合催化剂 利用银纳米颗粒降低CO还原反应温度据外媒报道,俄罗斯国立科技大学的俄国化学家们研发了新款复合催化剂,用于一氧化碳氧化。该款催化剂由六方氮化硼与银纳米颗粒组成,该类材料可实现一氧化碳的全面转化,但反应温度务必控制在194℃。据Journal of Catalysis透露,该温度接近该工艺的催化温度。未来,研究人员将提升材料中银的浓度(比重),将再一步降低催化温度。该款混合材料中含有价格较为低廉的银,从而组成了一款高效的催化剂。为获得这类银纳米颗粒,研究人员采用了聚乙二醇溶液,并利用紫外
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- 美国多家大学希望用藻类研发柴油混合燃料 旨在降低尾气及颗粒物排放量
- 美国多家大学希望用藻类研发柴油混合燃料 旨在降低尾气及颗粒物排放量据外媒报道,美国密歇根大学的专家团队与宾夕法尼亚州立大学及特拉华大学的研究人员开展研究合作,该项目涉及资金250万美元,旨在寻找可行性方案应对气候变化及大气污染。他们选择藻类作为研发突破口。该研发团队希望从藻类中分离出油类,并将其加入到可行的柴油燃料混合物中,后者可被用作为可再生能源。该团队首先从数万种藻类中挑选出正确的藻类物种。该研究团体将试图敲定一个藻类物种,该物种需要能抗疾病并在较大容积内快速生长,且该藻类的化学属性需要与发动机相匹配
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- 大众为Up GTI配置汽油颗粒物过滤器
- 大众为Up GTI配置汽油颗粒物过滤器据外媒报道,大众为旗下的汽油车Up GTI引入汽油颗粒物过滤器(GPFs),旨在降低其尾气排放中的颗粒物含量。在某些车型中,其颗粒物减排幅度高达95%。大众汽油颗粒物过滤器旨在降低尾气中的有毒气体。该款汽油颗粒物过滤器旨在捕获各种尺寸的颗粒物,其中就包括纳米颗粒。尾气以一定的流速通过多孔性的壁面,这个过程称为“壁流”。通过交替封堵蜂窝状过滤体,尾气被迫从孔道壁面通过,颗粒物分别经过扩散、拦截、重力和惯性四种方式被捕集过滤。详见正文。
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- 深圳公共交通全换成新能源车柴油车加装颗粒物捕集器
- 深圳治理大气污染全力推新能源车,现有1.3万辆柴油公交车、2.1万辆汽油出租车将全部完成电动车替代。
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- 带你了解生物质颗粒燃料
- 生物质颗粒燃烧的特点 • 可迅速形成高温区,稳定地维持层燃、气化燃烧及悬浮燃烧状态,烟气在高温炉膛内停留时间长,经多次配氧,燃烧充分,燃料利用率高,可从根本上解决冒黑烟
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- 基于能量产率的玉米秸秆成型颗粒炭化工艺优化
- 范方宇1~4,邢献军2,3,蒋汶2,施苏薇2,糜梦星2(1.西南林业大学西南山地森林资源保育与利用教育部重点实验室,昆明650224;2.合肥工业大学先进能源技... 关键字:玉米秸秆 成型颗粒 炭化工艺。
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- 每周一谈:颗粒硅技术和市场现状探讨
- 2020年12月28日关于每周一谈:颗粒硅技术和市场现状探讨的最新消息:每周一谈1.每周一谈颗粒硅技术和市场现状探讨2020下半年以来,颗粒硅的生产技术改进,以及多项产能项目的投建,引发市场广泛关注,同时颗粒硅低成本、低能耗、低排放的特点,不仅在平价上每周一谈:颗粒硅技术和市场现状探讨
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- 全球最大规模颗粒硅研发与制造基地在江苏中能开工
- 2020年09月08日关于全球最大规模颗粒硅研发与制造基地在江苏中能开工的最新消息:9月8日,全球单体最大规模颗粒硅项目——保利协鑫旗下江苏中能规划产能10万吨、首期5.4万吨颗粒硅项目正式开工扩建。这标志着保利协鑫全面进入颗粒硅产品智能制全球最大规模颗粒硅研发与制造基地在江苏中能开工
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- 新奥尔良企业扩大生产硅纳米颗粒 以获得容量更大的锂离子电池
- 2019年12月19日关于新奥尔良企业扩大生产硅纳米颗粒 以获得容量更大的锂离子电池的最新消息: 新奥尔良一家初创企业希望通过使用常规制造技术,大规模生产硅纳米颗粒,来帮助电池制造商提升电池容量。目前,硅是最有希望的替代锂离子电池阳极中石墨的方法。尽管硅很容易获得,且可以把新奥尔良企业扩大生产硅纳米颗粒 以获得容量更大的锂离子电池