近日,中科院大連化物所孫劍和葛慶杰研究團隊在CO2催化轉(zhuǎn)化領域取得新進展,通過設計一種多助劑共存的鐵基催化劑,實現(xiàn)了CO2加氫高選擇性制取線性-烯烴?;茉吹拇罅肯氖箿厥覛怏wCO2的排放量急劇增加,引起全球氣候變暖等日益嚴峻的環(huán)境問題。若能利用CO2為原料,將其直接轉(zhuǎn)化為高附加值的化學品,不僅可實現(xiàn)碳減排,還可減輕對煤、石油等傳統(tǒng)資源的依賴,具有重要意義。[詳情]
中國迄今單項投資規(guī)模最大的國家重大科技基礎設施——中國散裂中子源(CSNS)將在2018年迎來驗收,目前該裝置3臺譜儀的首批實驗計劃對外公布,實驗覆蓋若干前沿交叉和高科技研發(fā)領域。[詳情]
我國化工行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)升級黃金時代
隨著2016年后的價格反彈,我國化工行業(yè)已走出了持續(xù)多年的低谷。以最能反映盈利的價差衡量,統(tǒng)計的35種產(chǎn)品大多數(shù)都已回到高位,超過半數(shù)還創(chuàng)出了歷史新高。甚至如MDI、維生素等海外廠商控制力很強、歷史價格穩(wěn)定的產(chǎn)品也大幅暴漲,體現(xiàn)出全球產(chǎn)能增速都正在趨勢性放緩。相應我國企業(yè)盈利預計也會長期維持高位,給產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造了良好的外部條件。如果說過去20年化工行業(yè)的主旋律是上產(chǎn)能、擴規(guī)模,那么未來最大的方向就是投研發(fā)、補短板。[詳情]
據(jù)烴加工在線3月22日消息,全球著名的數(shù)據(jù)和分析公司GlobalData稱,2018-2022年期間全球計劃新建的煉油廠流化催化裂化(FCC)裝置產(chǎn)能分析結果顯示,印度勒德納吉里煉油廠計劃中新建FCC裝置的產(chǎn)能是全球最大的,將達到31.2萬有/天,緊隨其后的是中國大崳山島煉油廠新建FCC裝置和尼日利亞拉各斯煉油廠新建FCC裝置,設計產(chǎn)能分別為30.4萬桶/天和24.7萬桶/天。[詳情]
富士通株式會社和日本理化學研究所最近公布,他們的聯(lián)合研究小組在材料設計中應用第一原理計算與人工智能技術,對全固態(tài)鋰離子電池的固體電解質(zhì)組成做了預測、合成與評價試驗,并進行了實際驗證。結果證明,即使在較少數(shù)據(jù)下,通過與人工智能方法結合,仍可高效地找出最佳材料組成,大幅提高材料開發(fā)速度。[詳情]
3月26日,中國石化在香港公布2017年度業(yè)績,公司副董事長、總裁戴厚良宣布,我國首個大型頁巖氣田——涪陵頁巖氣田如期建成100億方年產(chǎn)能,相當于建成一個千萬噸級的大油田。這標志著我國頁巖氣加速邁進大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展階段,對促進能源結構調(diào)整、緩解我國中東部地區(qū)天然氣市場供應壓力,加快節(jié)能減排和大氣污染防治具有重要意義。[詳情]
生物基領域又一突破,對二甲苯(PX)綠色合成研究取得新進展!
芳烴是重要的石化產(chǎn)品,PX作為最主要的芳烴,是生產(chǎn)三大合成材料——合成樹脂、合成纖維和合成橡膠的基本化工原料。但PX合成工業(yè)的高污染特征令業(yè)界人士即為頭痛!以生物基材料為基礎的綠色合成路線有望解決該行業(yè)問題。[詳情]
歐盟委員會對先進生物燃料的支持舉措遭質(zhì)疑,數(shù)十億歐元恐打水漂!
近期一項頗具爭議的研究聲稱,歐盟委員會在“失敗”的先進生物燃料工廠中浪費了大約20億歐元。? 這項研究是由Ethanol Europe Renewables (EERL)公司展開的,它是歐洲“最大的”乙醇生產(chǎn)設施的運營商,位于匈牙利的Pannonia工廠。該研究認為:在已眾所周知的先進生物燃料產(chǎn)能中,只有不到1%是已經(jīng)成功實現(xiàn)的,數(shù)量太小,微不足道。這個看似確鑿的數(shù)據(jù)是由EERL分析師編譯過去十年中由先進乙醇生物燃料工廠發(fā)布的數(shù)據(jù)。[詳情]
工信部原材料工業(yè)司公布《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟運營情況》,其中釋放了2018年化工行業(yè)發(fā)展的六大重要方向。在文中,用一個段落提到了新材料,并透露下一步將編制《化工新材料補短板工程實施方案》。對于碳纖維、膜材料、工程塑料、車用非金屬等,更是直接點名。利好程度,可見一斑。?[詳情]
亨斯邁與T. Michel Formenbau合作研究E-TPU材料
亨斯邁的熱塑性聚氨酯(E-TPU)團隊已與蒸汽模具制造商T. Michel Formenbau建立了合作關系。 亨斯邁表示,此次合作將有助于塑料品制造商探索使用擴展型TPU的應用。[詳情]
近日,生態(tài)環(huán)境部組建完成,開啟我國生態(tài)環(huán)境的“大部制”時代。新的生態(tài)環(huán)境部將統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,進一步加強污染治理,提升環(huán)境保護效率,從而促進環(huán)境治理需求的釋放,尤其是流域治理、黑臭水體治理、工業(yè)污染治理等細分領域。[詳情]
托木斯克理工大學與中國吉林大學學者合作,研究出一種獲取磁鐵礦空心細顆粒(鐵的氧化物變種)粉末的快速經(jīng)濟方法,用以制造吸收超高頻輻射的材料。利用這種材料,可以生產(chǎn)軍事裝備的外殼,使其對雷達隱身,并保護它不受電磁輻射;也可用來保護光纜和其他IT設備,在高速傳輸數(shù)據(jù)時不受高頻干擾。[詳情]
科學家們已經(jīng)發(fā)明了一種新型鋰電池,它可以在空氣–而不是在純氧中–可以運行數(shù)百次充電循環(huán)。從理論上講,鋰空氣電池在電池領域令人們感到興奮,它們比普通的鋰離子電池能容納9倍以上的能量。然而,在鋰鹽堵塞電極之前,只能使用少量鋰離子電池而不是純氧來充電。[詳情]
一個意大利研究團隊開發(fā)出一種低成本材料,可比活性炭更有效地清除廢水和空氣中的污染物,而且制備過程也更環(huán)保。[詳情]
我們通常所說的二維材料是指電子僅可在兩個維度的非納米尺度(1-100nm)上自由運動的平面的材料。不同于一般納米材料、三維材料、一維材料。[詳情]