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中国科学院理化技术研究所低温工程与系统应用中心研发团队自2024年初研制出透平布雷顿循环再液化系统的核心装备——压缩膨胀一体机以来,针对国产化船用液化天然气-蒸发气体再液化装置的应用需求,依托团队在超流氦冷压缩机技术领域的技术积累,继续开发并研制蒸发气体再液化系统。
本发明公开了一种君子兰基质栽培用营养液快速均匀弥漫方法,涉及基质培育技术领域,解决了营养液滴灌不均的问题,包括S1.调制需要滴灌的足量营养液,并注入存储箱内,人员随身背着;S2.人员一只手拿着输液管,另一只手持滴灌设备,先将滴灌设备移动到一株君子兰附近,然后将输液管对准滴灌设备,并将营养液内倒入滴灌设备内,然后再操作滴灌设备,使得营养液注入君子兰附近的基质层内;S3.重复S2,直至养殖槽内所有君子...
光功能晶态材料因其独特的光电性质在光波导、激光器、传感器等领域具有广阔的应用前景,2024年来备受关注。其中,分子基金属有机配合物结构多样、性质可调、热稳定性高,在发展新的晶态材料方面引起了人们极大的研究兴趣。然而设计合成多模态并且各向异性发光的分子基晶态材料仍面临巨大挑战。
2022年8月26日,国际学术期刊Immunity(《免疫》)在线发表武汉大学医学研究院、免疫与代谢前沿科学中心、中南医院及泰康生命医学中心宋威课题组关于癌症恶液质致病机理的研究成果。
2024年9月4日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所董慧团队在固-液界面质子输运研究方面取得进展。相关研究成果以Accelerated proton dissociation in an excited state induces superacidic microenvironments around graphene quantum dots为题,发表在《自然-通讯》上。
动物尿液分析仪,仪器编号:2022005918,生产厂家:爱德士,制造国家:美国。
2024年8月25日,由冀东油田自主研制的低成本高密度压井液在南堡23-2700井首次试验取得成功,各项性能指标均符合技术要求。
2024年8月29日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋、张长昆团队,联合长春应用化学研究所研究员李胜海,在水系有机液流电池研究方面取得进展。该团队提出了原位电化学氧化合成方法,制备出耐氧性的萘衍生物。研究发现,萘衍生物在液流电池中作为正极活性分子展现出良好的稳定性。同时,在正极电解液连续鼓入空气的条件下,该电池能够稳定循环600圈(超过20天)以上,证明了萘衍生物正极活性分子...
开发高能量密度二次电池是电动汽车和智能电网等长续航和大规模储能产业发展的核心动力之一。然而,由于嵌入反应通过单电子转移提供的比容量有限,现阶段的商用锂离子电池难以满足电化学储能体系不断增长的性能需求。经济环保的氟化铁正极匹配锂金属负极而构筑的锂-氟化铁电池(Li-FeF3),通过多电子转换反应提供的高比容量(712 mAh/g),具备远超传统锂离子电池的高能量密度储能潜质(理论上接近850 Wh/...
室温液态金属具低熔点、高导电性和高导热性等独特的物理属性,在软体机器人、3D打印、微阀微泵、生医设备等方面展现出广阔的应用前景。由于液态金属表面张力比水高近一个量级,因此传统方法制备微尺度金属液滴面临较大挑战。
日前,记者从中国科学院理化技术研究所(以下简称理化所)获悉,该所与中国散裂中子源科学中心合作,在液氢系统中首次发现了不锈钢材料和含水氧化铁催化剂在低温环境下的磁性增强效应及其变化规律,揭示出正仲氢转化器中液氢微流动机制。该研究不仅为正仲氢的磁性催化转化机理提供了证据,也为液氢等大型低温工程的实施提供了重要指导。相关研究发表于《国际氢能杂志》。
2024年8月28日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋、张长昆团队联合长春应化所李胜海研究员在水系有机液流电池研究方面取得新进展。合作团队提出了原位电化学氧化合成方法,制备出耐氧性的萘衍生物,其在液流电池中作为正极活性分子展现出良好的稳定性。研究发现,在正极电解液连续鼓入空气的条件下,该电池仍能够稳定循环600圈(超过20天)以上,证明了萘衍生物正极活性分子具有优异的空气稳定...
以往,钻井液加料配浆作业通常依靠人工完成,劳动强度大、加料效率低,尤其在井塌、溢漏等复杂条件下,十分影响井下复杂情况处理时效,而且配浆加料过程伴随有粉尘和刺激性气味,也会对员工身体健康造成影响。
2024年8月27日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称上海微系统所)在固-液界面质子输运研究方面取得重要进展。相关成果以《Accelerated proton dissociation in an excited state induces superacidic microenvironments around graphene quantum dots》为题发表于国际学术期刊《自...
室温液态金属具低熔点、高导电性和高导热性等独特物理属性,在软体机器人、3D打印、微阀微泵、生医设备等方面展现了广泛的应用前景。由于液态金属表面张力比水高近一个量级,采用传统方法制备微尺度金属液滴面临较大挑战。力学所非线性力学国家重点实验室微纳米流体力学课题组提出基于液态金属界面电毛细流动引起的强烈漩涡流动,实现液态金属微液滴的可控高通量制备,并给出了基于Ohnesorge数和Reynolds数Re...

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