搜索结果: 1-15 共查到“工学 液态”相关记录341条 . 查询时间(0.275 秒)
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中国科学院大气物理研究所水溶性有机碳的粒径分布及其对气溶胶液态水含量的影响(图)
有机碳 大气污染 颗粒
2024/6/27
水溶性有机碳(Water-soluble Organic Carbon, WSOC)是气溶胶的重要组成部分,它能够改变气溶胶的吸湿性,进而影响气溶胶液态含水量(Aerosol Liquid Water Content, ALWC)。自2013年2024年来,我国大力我国政府采取了一系列措施治理大气污染,并在过去十年间取得了显著成效。北京市气溶胶的理化特征也发生了显著变化,而对WSOC的粒径分布发生...
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中国科学院理化所提出类生物液态金属活物质概念与材料体系(图)
金属活物 材料 遗传
2024/6/17
“万物霜天竟自由”的美景无时无刻不在反映着地球上最神秘而复杂的主体——生命。生物体实现生长发育、新陈代谢、遗传变异以及对外界刺激做出反应等生命行为都离不开活物质,自然界活物质的范畴涉及从简单的分子到高等生物个体。在对自然的敬畏和好奇心的驱使下,人类从未停止过对人造活物质以及传统碳基生命之外的可能生命形式的猜想和探索。通过有目的地构建功能物质和灵活的组合方案设计,人造生命物质有望像自然界中的生物一样...
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中国科学院宁波材料技术与工程研究所液态有机储氢体系氢载体和催化剂的进展(图)
有机储氢 催化剂 反应
2024/6/19
液态有机储氢技术具有高储氢密度、高安全性、可跨洋运输和长周期储存等优点,是当前研究的热点,也是最具发展潜力的氢气储运技术之一。为了提高能源效率、提升催化剂寿命、降低催化剂成本和系统复杂性,科学家开发了多种液态有机氢载体,研制了多样化的热、光、电催化的均相和非均相催化剂,并构建了储/放氢为一体的反应体系。
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中国科学院理化所发表液态金属磁流体研究评述文章(图)
金属 磁流体 颗粒
2024/6/4
经典的磁流体是指在水、油或有机溶剂等载液中均匀分散有磁性颗粒的悬浮液。磁流体将磁性和流动性结合在一起,具有快速磁响应、可逆粘度变化以及可调的热和光学特性等特点。然而,传统磁流体载液的密度和沸点往往较低,影响了磁流体的悬浮稳定性和工作温度范围。2024年来液态金属磁流体材料的出现显著改变了这一研究与应用格局。使用液态金属作为载液,不仅能克服上述限制,还使所制成的液态金属基磁流体拥有了高导电性,从而大...
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中国科学院沈阳分院金属所基于液态金属的仿生人工光合成膜研究取得重要进展(图)
金属 仿生 光合成膜 催化
2024/5/24
太阳能光催化分解水绿氢制备技术属于前沿和颠覆性低碳技术,其走向应用的关键是构建高效、稳定且低成本的太阳能驱动半导体光催化材料薄膜(即人工光合成膜,亦被称为人工树叶)。领域常用的薄膜制备技术因制备环境苛刻或成膜质量差,所得薄膜往往难以满足太阳能光催化分解水制氢的实际应用需求。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种基于碳化硅管的铍基液态包层
中国科学院合肥物质科学研究院 专利 碳化硅管 铍基 液态包层
2023/12/26
中国科学院深圳先进技术研究院专利:电磁泵液态金属炉系统
中国科学院深圳先进技术研究院 专利 电磁泵 液态金属炉系统
2023/12/7
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中国科学院合肥研究院开发出基于不对称热膨胀的可编程液态金属光致动器(图)
编程 液态金属光 柔性机器人
2023/12/1
2023年12月1日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员田兴友和张献团队,受植物卷须启发,利用液态金属微球的光热效应,开发出基于不对称热膨胀的液态金属/聚酰亚胺/聚四氟乙烯(LM/PI/PTFE)可编程光热致动器。该光热致动器在柔性机器人、智能设备和仿生系统领域颇具应用前景。
本发明涉及植物和食用菌液态生长调节剂的开发与应用领域。该植物和食用菌液态生长调节剂中的氩气浓度为每升溶液中溶解3mL?50mL。所用的溶剂包括但不限于水、食用菌培养液、含化肥或农药的溶液。该植物和食用菌生长调节剂可以促进生长发育、增加抗逆能力、提高产量和品质、降低重金属积累和农药残留、促进营养元素的吸收、改善种质、改良土壤及栽培基质。该生长调节剂具有绿色、环保、成本低、可持续和多效性的特点,不仅可...
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种智能控制型的液态流体的输出装置
中国科学院大连化学物理研究所 专利 智能控制型 液态流体 输出装置
2023/11/28
中国科学院金属研究所专利:一种抗液态氧化的工业纯铅及其应用
中国科学院金属研究所 专利 液态氧化 工业纯铅
2023/11/20
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种大气压下液态样本解吸附离化方法
中国科学院合肥物质科学研究院 专利 大气压 液态样本 解吸附离化
2023/11/17
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科学家开发出液态金属基自振荡异质薄膜材料(图)
液态金属基 自振荡 异质薄膜材料
2023/10/11
随着电子设备的小型化和柔性可穿戴设备集成化发展,从周围环境中收集能量,为低功耗的可穿戴电子产品供能这一研究备受关注。湖泊和海面的自然蒸发、植物蒸腾和呼吸作用以及湿气在大气环境中无处不在。近年来,科研人员剖析了从环境湿气中收集电能的纳米材料(如碳纳米材料、生物质纳米材料以及金属氧化物等),为柔性可穿戴电子设备提供持续能源。