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水滑石
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新能源材料方向
(1)电极材料/碳复合材料,***是发展电极材料/石墨烯和电极材料/三维多孔碳复合材料,由于碳材料具有较好的导电性并能缓冲电极材料在循环过程的体积变化,通过与碳材料复合能够有效的提高材料的综合性能。
(2)高容量/高电压电极材料的开发,研究富锂层状氧化物、磷酸铁锰锂、尖晶石Li-Ni-Mn-O、二元Ni-Co水滑石、钴酸镍等高容量锂离子电池和超级电容器材料。
(3)发展Ti-Nb-O,Si/C复合物、稀土改性电极材料等具有良好发展前景又能结合本地特色资源的***材料。
(4)开展废旧镍氢电池、锂离子电池的综合回收工作。开发电极材料中稀土元素、钴、镍、锂等元素绿色环保的回收方法。







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水滑石
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中科院理化所高xiao可见光合成氨研究取得进展
氨是重要的无机化工产品之一,合成氨工业在国民经济中占有重要地位。液氨可直接用作化肥,农业上使用的氮肥如尿素、xiao酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥,都以氨为原料。合成氨是大宗化工产品之一,世界每年合成氨产量已达1亿吨以上,其中约80%用于化学肥料,20%用作其它化工产品的原料。同时,所有生物体都需要氮元素来建立蛋白质、核酸和许多其他生物分子。 氮气约占地球气体的78%,但不能被大多数生物直接吸收,因为N-N共价三键高的电离能导致其十分稳定。通过经典的Haber-Bosch工艺将N2固定在NH3上必须在铁基催化剂存在的条件下,在苛刻的反应条件下进行(15-25 MPa,300-550℃)。提供反应条件需消耗世界能源供应的1-2%,每年约产生2.3吨二氧化碳。目前,水滑石生产厂家,用于NH3合成的原料氢气主要来自***的重整,每年约消耗世界***产量的3-5%,台州水滑石,并释放出大量的氧化碳。 鉴于化石燃料短缺和***气候变化,通过减少能源需求过程的固氮是一项具有挑战性和长期性的目标。利用太阳能光催化技术将太阳能转化为化学能,已被认为是解决未来可再生能源的***jia途径之一。 二维纳米材料因其独特的层板结构,大比例暴露活性位等优势,在光电催化方面展现了优越性能,引起科研人员广泛关注。层状双氢氧化物(水滑石,LDH)因其层板由多种组分构成、层板厚度可调等优势,在催化方面展现了可调控性。中国科学yuan理化技术研究所研究员张铁锐团队通过简单的共沉淀方法,制备了一系列MIIMIII-LDH(MII=Mg,Zn,Ni,Cu;MIII=Al,Cr)纳米片光催化剂。X射线吸收精细结构,低温电子顺磁共振和正电子湮灭寿命测量表明,超薄LDH纳米片由于富氧缺陷,结构形变和压缩应变,增强了对N2分子的吸附和光生电子从LDH光催化剂转移到N2,从而促进了NH3的有效合成(特别是CuCr-LDH纳米片,其在500nm处量子产率仍能达到?0.10%)。研究工作显示,在常温常压和可见光或直接太阳辐射下,基于LDH将N2还原成NH3是极有潜力和希望的新途径。 研究结果发表在《***材料》上,相关研究工作得到了科技部******基础研究计划、***自然科学基jin委优xiu青年科学基jin项目、***自然科学基jin委青年基jin项目、***万人计划-青年拔尖人才支持计划、中科院战略性先导科技专项(B类)的支持。(来源:中科院理化技术研究所)
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0、前言
PVC发泡技术经过近40年的不断研究开发,在技术与应用这两方面都有了很大的发展,近几年来发展的更加迅速,而且它的重要性还在不断的提高,这是因为PVC发泡制品具有很多优异性能所决定的,特别是PVC低发泡制品它的综合性能非常突出,和普通不发泡PVC制品相比具有下列优点:
(1)低导热性,协和水滑石,即隔热保温效果好;
(2)优异声波阻尼性,即有良好的隔音效果;
(3)二次成型加工性能好,类似于木材,可锯、可钉、可刨、可钻,同时也可粘结;
(4)高阻燃性,即防火性能好;
(5)化学性能稳定,有优异的抗化学腐蚀性;
(6)优异的耐候性,同时有防蛀、防水等性能;
(7)利用PVC的发泡技术可有效地降低制品单位体积内树脂的含有量,从而降低制品的成本;
(8)PVC低发泡制品对环境没有污染,并可再生利用,是绿色环保产品。[1]
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