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4月26日消息,源自東京大學的創新企業Aster研發了提高建筑物抗震性能的特殊涂料。據稱實驗顯示,僅在磚石建筑外壁涂上該涂料,就能經受震度7(日本標準)的搖晃。 該公司創始人之一、東京大學生產技術研究所的特任助教山本憲二郎介紹說,日本通常是木結構房屋,但全球6成的人口居住在用磚石堆砌的砌體結構住宅中,雖然建筑費用低、隔熱性高,但抗震性能差。據稱在過去100年里,地 [詳情]
2021/04/29 934
可生物降解塑料一直被認為可幫助解決塑料污染問題,但今天大多數可堆肥塑料袋主要由聚乳酸(PLA)制成,在堆肥過程中并沒有分解,還會污染其他可回收塑料。不過,發表在21日的《自然》雜志上的最新研究稱,美國科學家們發明一種新工藝:僅用熱量和水,就可讓這些可堆肥的塑料更容易分解。 此前,加州大學伯克利分校材料科學與工程學教授徐婷及其研究小組發現一種可降解有毒的有機磷化學物 [詳情]
2021/04/26 886
在石化領域,耐火陶瓷纖維(RCF),也稱為鋁硅酸鹽羊毛(ASW),長期以來一直是加熱器襯里的材料。這種材料具有多種屬性,可確保在惡劣的環境下表現良好。ASW的優點包括: 導熱系數和熱容量低。 優異的抗熱震性。 承受極端溫度的能力。 在操作方面,耐火陶瓷纖維因其出色的處理能力和使用壽命長而受到稱贊。此外,它還具有良好的抗污染 [詳情]
2021/04/25 988
電子工業,如半導體、平板顯示器和太陽能電池的制造過程使用危險的有毒和易燃氣體,如硅烷氣體和氫氣。目前,為了解毒這些危險氣體,主要采用熱氧化反應,將它們加熱到1000℃以上并分解。 例如,硅烷氣體,通常用于化學氣性格(CVD)半導體(1)過程,引起爆炸性反應接觸空氣時,與大量的氮氣稀釋濃度后,濃度低于爆炸下限,它可以熱處理和解毒。 過去,反應爐結構的發 [詳情]
2021/04/21 689
來自勞倫斯伯克利國家實驗室(伯克利實驗室)和桑迪亞國家實驗室的團隊合作開發了一種精簡高效的過程,可以將森林過度生長的木本植物和農業廢棄物轉化為液體生物燃料。他們的研究最近發表在ACS可持續化學與工程雜志上。 作者CarolinaAraujoBarcelos準備將木質生物質解構為可發酵糖。 從木片(最左側)一直到純化乙醇的轉換過程的快照。 [詳情]
2021/04/19 930
2021年4月8日,蘇黎世,ETH蘇黎世研究人員介紹了一種方法,該方法依靠熒光有機聚合物分子中發生的化學調節來產生寬泛的色彩。該方法是混合不同分子以在有機熒光染料中實現精確色彩調節的替代方法。 這兩個過程的結果對于生物醫學成像技術和顯示技術都是必不可少的,而這兩者都需要分子熒光和顏色發射。然而,使用聚合物分子而不是染料分子的化學方法在太陽能集中方面具有優勢。與目前 [詳情]
2021/04/14 1378
催化劑對于工業生產過程的可行性至關重要。然而,許多用于合成的非貴金屬催化劑活性較低,難于處理,且/或需要苛刻的反應條件。大阪大學的研究人員開發了一種單晶磷化鈷納米棒催化劑,克服了傳統鈷催化劑的一些限制。他們的研究結果發表在JACSAu雜志上。 還原胺化是將羰基化合物轉化為胺的一種重要化學反應。它是許多材料生產的關鍵步驟,如聚合物、染料和藥品,并且是有吸引力的,因為 [詳情]
2021/04/12 739
RystadEnergy發現,到2030年,機器人可能會取代全球數十萬石油和天然氣工作崗位,并降低鉆井勞動力成本數十億美元。 即使冠狀病毒衰退過去,運營商將不得不繼續探索新的途徑為降低成本,來更好地抵御未來的市場下滑,Rystad補充說,現有的解決方案可以取代全球成千上萬的石油和天然氣工作,到2030年嗎,鉆井勞動力成本降低幾十億美元。 從采用機器人 [詳情]
2021/04/08 996
汽油作為主要的交通燃料,含有5-11個碳氫化合物(C5-11),目前幾乎是由石油提煉而成。 汽油也可以用非石油合成氣生產。然而,實現合成氣向C5-11的高轉化率,并具有優異的選擇性和穩定性,仍然是一個挑戰。 中國科學院大連化學物理研究所劉忠民教授和朱文亮教授領導的研究小組在雙床催化劑上實現了合成氣到汽油范圍液態烴的高效選擇性轉化。 該研 [詳情]
2021/04/07 884
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