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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 工学 液相关记录534条 . 查询时间(0.312 秒)
记者2024年10月12日获悉,渤海钻探公司BH-OBM钻井液体系进尺突破150万米,擦亮了向深地进军的技术品牌。
2024年10月8日,从中国化学天辰公司(简称:天辰公司)获悉,近日,由天辰公司总承包的山东中燃宝港液化烃库区项目三台低温罐(一台6万立方丁烷罐,两台8万丙烷罐)外罐气顶升全部完成,不仅提前完成低温罐施工过程中最为关键的里程碑节点,而且三台低温罐的桩基、承台施工、外罐气顶升均创下国内LPG(液化石油气)领域工程建设耗时最短记录。
从中国航天科技集团六院获悉,我国首套氢膨胀5吨/天氢液化系统2024年9月25日在北京发布。该系统由该院101所、航天氢能科技有限公司联合研制,2024年8月18日成功产出液氢,是我国在液氢大规模制备领域取得的突破。
近日,由吐哈油田自主研发的新型低活度卤水基钻井液技术在奇2-3-3井首次投入使用,有效解决了泥页岩井壁失稳难题,在国内钻井液行业取得突破性进展,也为吐哈油田未来页岩油等非常规油气藏高效钻完井提供了有力的技术支撑经验。
记者从中国航天科技集团六院获悉,我国首套氢膨胀5吨/天氢液化系统2024年9月25日在北京发布。该系统由该院101所、航天氢能科技有限公司联合研制,2024年8月18日成功产出液氢,是我国在液氢大规模制备领域取得的突破,将助力液氢大规模应用的工业化进程,为推动能源结构转型提供技术和装备基础。
近日,大连理工大学教授陶胜洋团队设计开发出新型液液反应器,突破了传统挑战。相关成果发表在《自然·通讯》。
2024年9月24日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员和刘涛研究员团队在高功率密度全钒液流电池电极研究方面取得新进展,开发出一种铋(Bi)单原子负载石墨毡电极,其在240mA/cm2的电流密度下能量效率达到81.2%,峰值功率密度达到990mW/cm2,为高功率密度全钒液流电池电极材料的设计提供了新思路。
2024年9月23日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员和袁治章研究员团队在锌铁液流电池电解液研究方面取得新进展。团队通过调节电解液中活性物质的溶剂化结构,揭示了其对Fe(CN)64-/Fe(CN)63-低温稳定性的影响机制,拓宽了锌铁液流电池的低温适应性。
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。
再液化装置作为LNG(Liquefied Natural Gas)运输船、LNG加注船和LNG动力船上的关键核心低温设备,主要利用低温制冷机将LNG蒸发气(BOG,Boil-Off Gas)冷却液化或将LNG液体过冷后送回船舶液货舱,这样既避免BOG直接排放引起经济损失和环保问题,又保障了液货舱压力的稳定和安全。
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。
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。
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...

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