储氢研究

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储氢研究相关的耗材

  • 现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪
    现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪,现货销售,操作说明书,主要特点,北京办事处:销售热线,15300030867,010-82752485-815张经理,欢迎您的来电咨询!﹡最新优化的成像系统,可以得到史无前例的清晰、锐利的图像精确的接触角、表面自由能和悬滴测量﹡丰富的进样系统,多种手动、自动可选,简单易用,并有专门用于高粘度、高污染样品的滴定系统﹡大小灵活可变的样品台,适应大样品的测量﹡采用快滴法放置液滴,操作简单、易于重复﹡软件通用性强,适应多变的测量控制现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪,现货销售,操作说明书,主要特点,北京办事处,技术参数:● 最大可测样品体积:300 x ∞ x 50 mm(L×W×H)● 样品台尺寸:105 x 105 mm (L×W)● 接触角测量范围:0 to 180 °,(设计范围)分辨率:+/- 0.01 mN/m● 表面张力测量范围:1x10-2 to 2000 mN/m(设计范围),分辨率:+/- 0.01 mN/m● 光学系统:自动控制6.5 倍放大,聚焦 视野范围FOV 3.2 to 23 mm,软件控制光强调整, 高速相机(311幅照片/s),最高分辨率:780*580像素 (另有超高速全画幅相可选,最高可达20000帧/秒● 数据获取速度:800 M数据/秒● 方向控制:样品台可以x,y,z三维方向移动水平方向最大位移距离为100mm,垂直方向最大位移为38mm● 滴定系统:全自动多个注射系统,并含有相应的自动补液功能模块,液体自动选取模块,最小自动步进为0.01ul;手动注射系统一套;自动回洗清洗系统一套;50nl自动滴定系统一套● 软件:接触角测量:测量静态、动态接触角(前进角和后退角)和滚动角,测量过程可以拍摄存储或实时分析,提供多种多种自动拟合方法,并可自动测定粘附功,基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。表面能计算:提供九种计算方程,可以给出浸润性分析图谱,可计算固体表面的极性力、色散力和氢键组成。表面张力测量:悬滴法(杨氏方程)测量液体表面/界面张力振荡滴发生和分析软件:可以控制振荡频率和振幅、调节各种响应参数,并分析液体的滞后效应,计算储能模量、损耗模量等参数。
  • 内蒙古石墨烯材料研究院服务
    内蒙古石墨烯材料研究院以内蒙古石墨烯产业为己任,注重产学研合作。在了解国际发展前沿技术的同时,将调研全国石墨烯技术需求,编制产业发路线图,为政府决策及企业发展提供技术参考。研究院为石墨烯企业提供技术咨询、技术改造、新产品开发等方面的技术服务。改造传统产业、扶持新兴产业,提升内蒙古石墨烯产业的自主创新能力与国际竞争能力。研究院将根据调研情况,凝练行业公共关键技术课题,组织实验室、企业共同进行课题攻关,充分发挥实验室的科研特长和企业的市场灵敏性,开发出具有技术与市场前瞻性的产品。公共技术服务产业人才培养为相关企业在石墨烯制备及应用技术创新方面的研究提供雄厚的人力资源和先进的技术设备。引进团队引进国内外相关领域的高水平团队,吸引、支持相关团队来研究院开展研究活动、创业探索。孵化企业鼓励引进具有高水平科研成果的相关团队创办企业。通过研究院的资金、运营团队和下游实体企业的支持,孵化石墨烯相关初创企业。培育产业初创企业运行一段时间后,积极帮助企业寻找下游用户,开拓市场,并通过各种政策如科技计划支持、税收政策优惠、科技金融贷款、创投公司融资等服务,支持初创企业进一步做大做强,从而达到培育产业的目标。服务模式共建研发中心:以我院科技力量作为技术支撑,共建企业研发中心,为企业服务共同承担国家和地方科技任务:以企业为主体或研究院为主体,共同承担国家创新基金,科技支撑以及地方科技攻关项目委托研究开发:由企业出题,承担全部的研发费用,知识产权归企业所有共同开发:由企业或研究所共同提出科技项目,双方共同投入,知识产权根据双方投入比例和前期技术积累而定技术转让和技术入股:将我院成熟的技术进行转让或以知识产权入股技术咨询和技术服务:以研究院的人力资源作投入,为企业提供技术咨询和技术服务石墨烯制备实验室石墨烯制备及表征石墨烯材料的宏量可控制备石墨烯薄膜大规模CVD制备及转片技术开发石墨烯储能实验室高性能石墨烯基超级电容器产品的开发新型高性能锂离子电池正极材料及高性能负极材料开发与石墨烯负极相匹配的高电压和高容量锂离子电池正极材料开发高性能石墨烯基储能锂离子电池材料的实用化研究石墨烯复合材料实验室石墨烯复合材料的开发石墨烯吸油材料的开发高性能石墨烯复合材料的开发 石墨烯分析测试中心石墨矿的分析测试石墨烯材料的分析检测石墨烯应用产品的检测石墨烯标准研究中心石墨烯材料标准研究石墨烯相关应用标准研究
  • Specac 红外研究准备套装
    Specac 红外研究准备套装订购信息研究准备套件GS01190 研究准备套件包含以下三种 GS01140 液体准备包GS01150 基础固体准备包GS10802 Quest ATR附件 ZnSe晶体 可选择的气体准备包 GS01181 基础准备套件及气体准备包GS01181 基础准备套件及气体准备包GS01140 液体准备包(由以下组成)GS01110 2ml Luer注射器GS01800 Omni可拆卸液体池架,不包括窗片GS01811 液体池用KBr窗片(1对),长方形GS01812 液体池用CaF2窗片(1对),长方形GS01831 Mull池用KBr窗片(1对),圆形,直径25mmGS01864 液体池用聚四氟乙烯隔片,长方形,各种光程(10片)GS01871 Mull液体池用聚四氟乙烯隔片,圆形,直径25mm,光程0.1mm(5片) GS03620 石蜡油一瓶(25ml)GS03621 氟碳润滑剂一瓶(25ml)GS01150 基础固体准备包 (由以下组成)GS03940 迷你油压机(2T)GS03950 7mm KBr片磨具,包括支撑环GS03951 7mm KBr片支撑环GS03600 研钵和研杵GS03610 KBr粉末(50g,光谱纯)GS03960 7mm反冲压片支架

储氢研究相关的仪器

  • 仪器简介: HTP1 高压储氢研究仪器,该分析仪精确地表征储氢材料在不同压力下的储氢性能。 更多储氢介绍请至: 技术参数: HTP1-V是一个专业的多用途的储氢研究工具,同时还可以进行高压TPD实验。 应用: 1. PCT表征,吸附-脱附研究,动力学 2. 储氢的定量计算(需要选择质谱仪) 3. BET 4. 其他气体的吸附曲线 5. 高压TPD 温度范围:-196℃~500℃ 加热速率:1~20 ℃/min 压力范围:UHV~100bar(10MPa),UHV~200bar(20MPa), 气体流量:3~100 ml/min 质谱仪(选配): 质量数1~200amu(300amu选配) 响应时间小于300ms 定量数据输出PPM, PPB 或 %单位 快速扫描100amu/s,用于瞬时分析
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  • 加速氢能赛道储氢研发利器,设计反应温度500度 反应设计压力10MPa,催化剂填装量5ml,可以进行加氢脱氢工艺研究,储氢原料全过程伴热,进入液体分配模块,均匀分配成4路,分配精度1%RSD,出分配后可以快速进入4通道反应器进行反应,通道间温度均匀性0.5℃,反应出口独立新鲜样采样,产物气液分离,气相汇总进行压力控制后尾气排放
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  • PCT储氢分析仪 400-860-5168转2160
    主要性能:主要用于储氢材料的分析,包括以下功能 动力学测试 非平衡态测试 测定动力学常数及吸附容量 压力-组份等温线 (PCT) 理想平衡态测量 组成与温度、压力关系测定 可获得热力学性质 循环寿命测试循环 PCT 及寿命测试吸附及解析测试 测定循环吸附、解析及杂质的影响应用领域:1、高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究,储氢材料性能研究,煤层气研究,石油勘探等2、典型应用包括催化剂、分子筛、活性炭、碳纳米管和各种储氢材料。3、了解材料的吸附特性是燃料电池、电池烟道气洗涤塔和碳氢化合物研究和发展的关键。典型应用:高压程序升温还原:活性金属负载催化剂的商业化反应的仿真。燃料电池的应用:改良碳氢化合物产生氢气的过程。储氢材料的应用:使用混合的金属氢化物随着温度变化而改变储氢的能力,用户改变氢气的压力来确定储氢能力随压力变化的函数。简单化学反应:作为微反应器在典型的温度和压力工艺下,用户收集商业化条件的反应数据,得到产物随压力的变化而变化的函数 PCT储氢分析仪 硬件特点 气路结构 &diams 温度控制仪器在上图的蓝色区域控制 30 度左右的恒温,样品缸区域可以控制室温 -400 度之间的温度。&diams 功能强大多种工作流程 &ndash TPD、TPR、TPO、TPSR、脉冲滴定、预处理、BET比表面多路独立气源 &ndash 除载气和反应气之外,各路独立控制,并能按比例混合多个气体接口 &ndash 3个是接载气,3个是接反应气蒸汽发生器 &ndash 配备一个饱和蒸汽发生器,方便使用液体NH3等反应气可以连接GC或MS &ndash 带有外接接头可以连接气相色谱(GC)或质谱仪(MS)辅助探测器 &ndash 仪器能输出一个电压信号方便连接气体的辅助探测器,比如FID材料的构造 &ndash 不锈钢管路,密封为氟橡胶,特殊应用环境需向公司特别定制&diams 控制精确流量控制 &ndash 使用质量流量控制器(MFC)软件控制,流量在10-100 sccm之间可调,软件控制气体系数高温炉 &ndash 温度最高1000度,炉子升温速率在1℃/min-30℃/min之间 可调空气制冷 &ndash 敞开式(贝壳型)电炉可以快速降温,可选配制冷器快速制冷选配低温冷阱 &ndash 可以将温度范围从-100℃开始升温温度控制 &ndash 管路、蒸汽发生器、炉子、TCD温度均数字可控热导池检测器 &ndash 4臂铼钨丝TCD,具有极高的线性,准确性, 灵敏度和稳定性很小的死体积 &ndash 小体积的阀和3mm的管能减小死体积,从而减小峰的偏差&diams 操作方便样品支架 &ndash 大尺寸的U型管可以方便样品装载和清洗,可以加粉状棒状或丸状样品样品加载 &ndash 可自由取下的样品管可以方便加载样品&diams 安全性加热的管路 &ndash 所有的管路、阀和液体汽化器都被加热,防止冷凝安全性 &ndash 独立的炉温过温保护,密封过的减压阀,检测阀,电流断路器,保险丝,系统设计有失效安全保护软件界面 &diams 软件特征FINESORB-3110的操作软件基于Windows操作系统开发,软件简单易学,使用方便。软件支持鼠标点击操作,弹出式下拉式菜单,打印机和网络支持,多任务兼容及更多的特性。另外Windows系统软件也可以减少培训时间,更能提供效率。&diams 直观显示每个流程的原理图直观显示在屏幕上,能够直观了解各个阀门的情况动态试验过程中显示各阀门的状态显示各探测器传感器的值,并根据需要显示数字量或者曲线显示编程时候设置的参数值,方便与实测值对比直观显示各器件的状态,显示正常运行或者报警状态&diams 编程控制试验流程中的载气和反应气,及是否使用蒸汽发生器都可以软件编程控制试验流程中吹扫的时间可以编程控制炉子温度最多可以30段程序升温,能够自动保存编程的状态,控制模块有自动校正和学习功能,精度0.02℃TCD热导池的温度可以编程控制,根据需要设置恒温温度,并能始终保持高精度恒温,精度0.02℃数控恒流源可以编程输出,并能保持高精度恒流,恒流精度0.1%蒸汽发生器温度也可以编程控制,根据液体的汽化温度选择合适的温度管路气路防冷凝系统温度也可以编程控制,使设备能够在恶劣的环境条件下正常使用 &diams 数据处理及报告试验过程中软件能记录并显示一些重要参数,试验后将采样来的数据自动处理,能够将对测得的数据处理成报表,并能手动标注数据能够导入EXCEL或者ORIGIN选择模式将报告打印 技术参数 █ 参考缸 - 随机配带一个高压样品缸,样品缸体积 300mL,其他容积可选█ 操作压力 - 真空 -10MPa█ 压力调节 - 自动 PID 控制█ 压力测量 - 两个压力传感器,分别是 50PSI 和 1500PSI 两种规格 , 准确性为 0.05%FS,█ 样品缸 - 多种样品缸可选ST100 - 304 不锈钢材质,耐温 450 度,耐压 12MPa(标准配置); ST110 - 紫铜材质,耐温 400 度,耐压 20MPa(选配);ST120 - 低温用样品缸,配合低温发生器使用(选配);ST130 - 304 不锈钢材质,微型样品缸,mg 级的样品吸附(选配);█ 安全性 -当氢气探测器报警时,自动切断气路; 气动阀门作为开关总阀,不使用电磁阀,保证安全; 气路部分和电路部分完全隔离; 排气口连接到室外;█ 结构 -管路 - 304 不锈钢 气路接口 - NPT1/4' 接头外形尺寸 - 长宽高(45*40*50cm)净重 - 40Kg█ 其他配件 -真空泵 - 二级旋片真空泵 空气泵 - 静音型空气泵 连接管 - 不锈钢管,外径 3mm数据采集卡 - PCI 高速采集,COM 口或以太网接口 █ 电源 -AC 220V 50-60Hz 5A其他国家或地区的电气规格及电气连接接口可选
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储氢研究相关的方案

  • 北京英格海德:气利用IGA进行气体吸附表征和储氢研究
    利用氢能实现清洁、健康的环境是当今世界迫切解决的问题。当前最关键的问题是如何解决氢的储存,即储氢(hydrogen storage)。 Hiden公司的智能重量分析仪IGA是利用重量分析技术,为储氢研究提供了优异的研究工具,使得PCT数据的准确性更为真实、可靠。2004年,英国的研究者宣布了新型储氢材料的诞生,他们正是利用IGA对PCT数据进行了精确的表征。文章发表在《Science》杂志上。http://www.isochema.com/corporate/newsletter.html
  • 硫酸庆大霉素出峰情况比较研究
    硫酸庆大霉素出峰情况比较研究一、实验方法Cometro高效液相色谱系统;色谱柱:Inertex C18 150*4.6mm,5μm;蒸发光散射检测器(SOFTA M300S):SC 30℃ DT 70℃ CL 20℃;Gain:Normal;流速:1.0ml/min,0.8 ml/min,0.6 ml/min;样品:硫酸庆大霉素样品2.5mg/ml;二、实验结果1、流速1.0ml/min 2、流速0.8ml/min 3、流速0.6ml/min 三、结论通过不同流速的比较可以看出,在所有样品都能完全分离的情况下,流速为1ml/min时效果最好。
  • 电解偏硼酸钠碱合成硼氢钠的研究
    硼氢化钠不仅是一种优良的还原剂,也是燃料电池优良的氢源,其储氢容量的质量分数高达10.8%,1mol硼氢化钠水解能产生4mol氢气和偏硼酸钠,直接硼氢化钠燃料电池(DBFC)理论开路电压为1.64V,而且具有很高能量密度,可达到9.3Whg-1,比甲醇燃料电池(6.1 Whg-1)高得多。但是,硼氢化钠价格比较昂贵,限制了其在直接硼氢化钠燃料电池中的广泛应用。因此,研究电化学还原偏硼酸钠合成硼氢化钠具有十分重要的应用价值。论文首先采用循环与线性伏安法研究偏硼酸钠碱性溶液在金、镍、铅、铜、(TiO2,ZnO,C)/Ni等电极上的电化学行为。结果发现:与氢氧化钠溶液的伏安曲线相比较,偏硼酸钠碱性溶液的伏安曲线上没有出现新的氧化还原峰,说明在电解偏硼酸钠合成硼氢化钠的电化学反应中,偏硼酸根离子没有直接参与阴极还原过程。其次,采用循环与线性伏安法研究了偏硼酸钠碱性溶液以及硼氢化钠碱性溶液在金电极上的电化学行为。结果发现:硼氢化钠在电位为-0.4V处出现很明显的氧化峰,而氢氧化钠和偏硼酸钠没有出现氧化峰,据此可以对电解液进行定性分析;而且,氧化峰电流与硼氢化钠浓度对应成线性关系,该方法可用于检测电解偏硼酸钠合成硼氢化钠体系中微量硼氢化钠的浓度,检测硼氢化钠浓度范围为10-4~10-3mol/L,测量结果的相对标准偏差分别为2.32%和3.40%。最后,研究了脉冲电流、电极材料、电解时间、添加剂硫脲(TU)对电解偏硼酸钠合成硼氢化钠的影响。结果发现:脉冲电流可以促使偏硼酸根离子靠近阴极,从而实现偏硼酸根的还原,最佳脉冲是T1=2s,T2=3s;(ZnO,MnO2,C)/Ni和(ZnO,MnO2,C)/Ni电极对电解合成硼氢化钠具有较好的催化活性,最佳电解时间为5h;适量的添加剂TU可以改善偏硼酸钠的电解还原。

储氢研究相关的论坛

  • 【转帖】日本研究小组成功直接观察到氢原子

    【转帖】日本研究小组成功直接观察到氢原子

    一个由东京大学、日本精细陶瓷中心(JFCC)纳米构造研究所、日本产综研等机构组成的研究小组宣布在全球首次成功地直接观察到了氢(H)原子。氢原子是原子序数为1的元素,直径约0.1nm,是所有原子中最小的。该研究小组等表示,此次的成果将加快贮氢技术及硅器件等的研发。有关论文已刊登在《Applied Physics Express(APEX)》在线版上。电子显微镜是通过对2009年上述研究小组与日本电子共同开发出来的“角度控制环状明视野——扫描透射电子显微镜(ARABF-STEM)”进行进一步改进而获得的产品。通过对显微镜的透镜进行球面像差补偿处理,并通过逻辑计算求出最佳观察角度等,实现了0.1nm(1埃)以下的分辨率。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102001_258581_1744209_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102002_258583_1744209_3.jpghttp://www.powersystems.eet-china.com/ART_8800625442_2400004_NT_8ee8ba57.HTMPS.日本研究小组观察到了锂离子充电电池中的锂原子日本精细陶瓷中心(JFCC)纳米构造研究所、丰田、东京大学及东北大学组成的研究小组全球首次成功地直接观察到了对锂离子充电电池的特性具有决定性的锂原子。如果能够由此揭开在锂离子充电电池领域尚未明确的锂离子传导机制以及电池老化机理,便有望在电池材料的开发上实现较大的突破。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102005_258584_1744209_3.jpghttp://tech.weiphone.com/2010-06-03/Japanese_research_team_observed_that_the_lithium-ion_rechargeable_battery_in_the_lithium_atom_217555.shtml

  • 【讨论】氢氧稳定同位素在土壤蒸发规律研究中应用

    介绍了利用氢氧稳定同位素研究土壤蒸发的基本原理,综述了国内外对土壤蒸发中氢氧稳定同位素技术应用的研究现状,分析了盐类、温度梯度、土壤水迁移机制和土壤分层及植被等因素对各种土壤蒸发机理及其描述计算方法的影响,利用氢氧稳定同位素在土壤蒸发过程中的分馏特性揭示了土壤蒸发机理。最后,指出了选择合适土壤水提取技术的重要性和土壤蒸发研究存在的不足与值得进一步研究的问题。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=141297]氢氧稳定同位素在土壤蒸发规律研究中应用[/url]

储氢研究相关的资料

储氢研究相关的资讯

  • 基金委发布双碳目标下制氢储氢基础研究项目指南
    关于发布工程与材料科学部“双碳”专项项目(一)——“双碳目标下制氢储氢基础研究”项目指南的通知为推动面向国家“碳中和”战略目标的基础研究,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)工程与材料科学部拟设立“双碳”专项项目(一)——“双碳目标下制氢储氢基础研究”,针对低碳/零碳制氢和地下大容量储氢的核心科学问题,开展多学科交叉研究,为发展制氢脱碳的能源系统、可再生能源制氢途径、高效地下储氢技术奠定理论基础,推动“双碳”目标下制氢储氢技术发展。一、科学目标本专项项目围绕化石燃料低能耗制氢、可再生能源制氢系统源荷波动自适应控制以及地下多孔储层高效储氢,从制氢与碳协同转化入手,探索化石燃料低能耗制氢的新原理和新方法,降低制氢脱碳能耗;探究可再生能源直流离网制氢系统可靠运行保护控制方法与高效变流机制,提高可再生能源制氢系统效率;揭示氢气在地下多孔储层中传质与输运机理和特性,提高地下储层储氢性能。二、资助方向(一)制氢与碳的协同转化。阐明化石能源制氢中燃料化学能源头捕集CO2的机理,提出化石燃料制氢脱碳的协同转化理论与减少不可逆损失的调控方法,进行制氢与脱碳耦合的机理与方法验证,大幅降低制氢及碳捕获能耗。(二)可再生能源离网制氢电能传输与变换。揭示波动性可再生能源直流离网制氢系统能量传输分配规律与直流网络中源-氢接口暂态电磁耦合机理,提出可再生能源直流离网制氢系统拓扑构建方法与快速协同保护控制机制,攻克可再生能源直流离网大规模制氢系统高效变流与可靠经济运行关键技术。(三)地下多孔储层中氢气输运与调控。阐明氢气与地下多孔储层流体多相多组分传质与输运机理,揭示不同地层深度和压力下氢气-地层流体-岩石-微生物的化学反应与流动传质耦合机制及损耗规律,提出地下多孔储层中氢气演化运移的预测方法与减小损耗的调控方法。三、资助期限和资助强度本专项项目资助期限3年,申请书中研究期限应填写“2023年1月1日-2025年12月31日”,平均资助强度约300万元/项,拟资助3~4项。四、申请要求及注意事项(一)申请资格。1. 具有承担基础研究课题的经历。2. 具有高级专业技术职务(职称)。在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。(二)限项规定。1. 本专项项目从申请开始直到自然科学基金委做出资助与否决定之前,不计入申请和承担总数范围,获资助后计入申请和承担总数范围。2. 申请人和主要参与者只能申请或参与申请1项本专项项目。3. 申请人同年只能申请1项专项项目中的研究项目。(三)申请注意事项。1. 申请人在填报申请书前,应当认真阅读本“专项项目指南”《国家自然科学基金专项项目管理办法》《2022年度国家自然科学基金项目指南》的相关内容,不符合项目指南、管理办法和相关要求的申请项目不予受理。2. 本专项的申请提交时间为2022年11月8日-11月11日16时,以国家自然科学基金网络信息系统(以下简称信息系统)提交时间为准,晚于截止时间提交的申请将不予受理。3. 申请人应登录信息系统https://grants.nsfc.gov.cn,按照撰写提纲及相关要求撰写申请书。没有信息系统账号的申请人请向依托单位基金管理联系人申请开户。4. 申请人在进入信息系统后中首先选择“在线申请”-“新增项目申请”-“申请普通科学部项目”。申请书中的资助类别选择“专项项目”,亚类说明选择“研究项目”,附注说明选择“科学部综合研究项目”。根据申请的具体研究内容选择相应的申请代码(以E06或E07开头的申请代码),附注说明选择“科学部综合研究项目”。以上选择不准确或未进行选择的项目申请将不予受理。5. 本专项项目实行无纸化申请,申请人完成申请书撰写后,在线提交电子申请书及附件材料。依托单位只需在线确认电子申请书及附件材料,无须报送纸质申请书,但应对本单位申请人所提交申请材料的真实性和完整性进行认真审核。依托单位在截止时间前通过信息系统逐项确认并提交本单位电子申请书及附件材料;在截止时间后24小时内在线提交本单位项目申请清单。项目获批准后,依托单位将申请书的纸质签字盖章页装订在《资助项目计划书》最后,在规定的时间内按要求一并提交。签字盖章的信息应与信息系统中的电子申请书保持一致。6. 本专项每个项目的合作研究单位数合计不超过2个。五 、咨询联系方式1. 填报过程中遇到的技术问题,可联系自然科学基金委信息中心协助解决,联系电话:010-62317474。2. 其他问题,可咨询自然科学基金委工程与材料科学部,咨询电话:010-62327131,邮箱:guanyg@nsfc.gov.cn。
  • XPS科技校园行活动-储氢材料研究
    2020年8月起,岛津开启科技校园行活动,产品经理联合公司多部门共同走进高校用户,与高校学者共同探讨分析仪器应用技术,分享应用成果。 碳负载纳米二氧化钛作为催化剂改善MgH2储氢性能的研究 论文背景介绍 … 氢化镁(MgH2)由于其氢气储量(7.6 wt%)、可逆性好、成本低,而备受关注。但是,受热力学稳定性和缓慢的脱氢动力学影响,依然无法用于实际应用。 科学家已尝试过各种方法来试图改善MgH2的储氢的性能,包括添加催化剂、纳米结构化、和组分修饰等。特别是,许多实验已证实添加催化剂在降低操作温度,及改善MgH2脱氢动力学方面非常有效。涉及到各类型催化剂有,过渡金属、稀有金属、甚至到碳基材料。 本论文中, 通过引入少量TiO2 @C复合材料作为催化剂,以期改善MgH2的储氢性能。研究结果发现,在205~375°C之间,MgH2-10wt%TiO2@C样品可以释放约6.6wt%的氢气;在140°C和50 bar氢气压力下,可以在10分钟内完成氢气存储。 为系统性的对MgH2-TiO2@C脱氢/储氢过程中结构和组成变化, 需要借助各类仪器分析手段。X射线光电子能谱(XPS)可以对表面元素做定性、定量分析, 也可对元素的化学态进行分析。为了解脱氢过程,借助XPS手段来检测不同脱氢阶段时Ti元素的化学态,这非常有助于机理的研究。 以MgH2-10wt% TiO2@C为例:对于球磨制备后的样品,两个XPS峰(458.2和463.9 eV),对应于TiO2的2p 1/2 -2p 3/2自旋轨道双峰,说明Ti仍然以TiO2存在;此外,也检测到两个强度较弱的XPS峰(455.6 eV和460.4 eV),对应于TiO的2p 1/2 -2p 3/2自旋轨道双峰。根据以往文献报道,这意味着在球磨后,在MgH2作用下, 一部分Ti4+被还原为了Ti2+。 作者:张欣 浙江工业大学
  • 三聚氰胺检测研究各出奇招
    在三聚氰胺事件愈演愈烈最终波及整条食物链的时候,当前的检测手段显然已经难以满足检测需求。另外,政府对于国家食品安全质量的高度重视,进一步催化了更加快捷、准确、成本低廉的检测手段的开发过程。 检测手段大PK 目前国家标准规定的高效液相色谱法、气相色谱—质谱联用法、液相色谱—质谱/质谱联用法等检测原料乳与乳制品中三聚氰胺含量的方法优点明显:检测极限低,测量结果准确。但缺点也相当突出:样品的前处理十分复杂,尤其对于难以挥发的三聚氰胺在气相色谱—质谱联用法中需要用衍生化试剂如双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA)和三甲基氯硅烷(TM-CS)衍生化处理,使之变成沸点相对较低的物质,更是增加了检测的难度。 开发新的检测手段是在原有检测方法上加以改进还是另辟蹊径,各路高手纷纷出招。 据南开新闻网报道,南开大学科研人员研制出的色谱质谱新技术,可在10分钟内完成液态奶的三聚氰胺检测,灵敏度达到0.5ppm(毫克/公斤),小于国家科技部招标要求的2ppm。该项目负责人吕宪禹教授称本技术的关键在于迅速的预处理过程。与传统的预处理方法相比,这种方法不需要萃取、离心等耗时步骤,因此能大大提高检测效率。 与吕宪禹的方法相比,中国科学院理化所另一科研小组的检测方法显然属于另辟蹊径。该小组从三聚氰胺本身的化学结构出发,利用三聚氰胺中氮原子与其他荧光化合物的配位特性,用该荧光物质作为探针,对比配位前后化合物荧光强度及荧光波长的变化来检测奶制品中的三聚氰胺。 该课题组不愿意透露更多细节,但是其中一位成员告诉本刊记者:“这种方法简单直接,既能定性又能定量,因此可能具有很大潜力。” 兰州大学刘伟生教授领导的研究小组也开发出一种检测三聚氰胺的快捷手段。据刘伟生介绍,这种检测方法的关键是如何使用选择性沉淀剂。检测中,第一种沉淀剂用来沉淀牛奶中非三聚氰胺类的组分,排除蛋白质等干扰,然后加入第二种沉淀剂后三聚氰胺的阳性反应便可观察。经过分离出的上层清液再加入另外一种选择性沉淀剂。这种沉淀剂对三聚氰胺具有高度选择性和专一性,不受溶液中其他组分干扰,检测结果直接:如果清液变浊则含有三聚氰胺,反之则无。 据刘伟生介绍,这种方法的检测限可以达到2ppm,符合科技部要求。这种方法检测时间在25分钟左右,有较大的推广价值。 除此以外,根据三聚氰胺化合物的特征光谱,科学家们也开发出一系列检测手段。这些手段包括拉曼光谱法、紫外—可见分光光度法等。根据抗体—抗原特异性结合开发出抗体特异性识别试纸等 根据三聚氰胺在特异性电极上的吸附及反应引起电流信号的变化,也有可能开发出三聚氰胺传感器等。 检测手段众多,究竟哪种能够适应需求,还需要时间来决定。 三聚氰胺推倒多米诺骨牌 摆在人们面前的已经不仅仅是三聚氰胺牛奶、三聚氰胺馒头、三聚氰胺饲料,更可怕的是,人们吃进去的任何东西似乎都沾上了三聚氰胺这个“营养”了整个民族的幽灵。 现实中这个幽灵的邪恶远远超过了实验室用作检测的三聚氰胺,因为实验室里的三聚氰胺是分析纯净的,而现实中它可能还含有其他对人体更有害的物质。 分析检测领域科学家们所要做的,应该比检出三聚氰胺更多。化学家们提醒,那些混在三聚氰胺里假借三聚氰胺来害人的其他物质,不应该成为盲点。此外,不仅仅是对问题食品的“头痛医头”,那些最初混进食物链的三聚氰胺,那些环境中潜在的三聚氰胺污染源都不应该被遗忘。 科学家也在研究三聚氰胺对人体的危害。到记者发稿时已经了解到,中国科学院化学所一个小组研究了在分子水平上三聚氰胺及三聚氰酸的聚集态,或许这对揭示三聚氰胺在体内形成结石的原因有一定的帮助。 一个三聚氰胺,引起科学界对食品安全技术的全面重新考量,或许这也是不幸中的万幸。
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