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哈尔滨工程大学电化学碳捕获及电催化转化系统采购项目竞争性磋商
哈尔滨工程大学电化学碳捕获及电催化转化系统采购项目竞争性磋商
哈尔滨工程大学 2022-06-06
清华团队提出多孔膜中催化剂取向生长策略,制备碱性电解水的有序化膜电极,将1m³氢气电耗降至3.83度
清华大学王保国教授团队从事膜分离和电化学工程的交叉领域科学研究,迄今已有近 20 年时间。他们从降低能耗角度出发,提出了“一体化”膜电极的概念,其核心是通过在多孔膜中,电催化剂原位取向生长策略,降低电子/气体/离子的传递阻力,从而提高电解水产氢速率。
清华大学 2023-08-09
渝薯12(原系号0812-33)
甘薯新品种渝紫香10号系2016年重庆市品种审定委员会鉴定紫薯品   种,具有产量高、大薯率较高、花色苜含量高、适口性好、抗病性好等特点,是鲜食、花色昔加工专用品种。具体指标如下: 1. 生长势及植株形态:紫薯型品系,萌芽性优,中长蔓,最长蔓长257.3cm ,茎粗0.51cm ,茎端茸毛中,平均分枝数5.4个,叶片心形带齿,顶叶和成年叶^色、叶脉绿色,茎色绿色。 2. 块根形态:结薯性较好,结薯集中;单株结薯数3.5个;薯形中膨   纺形,深红皮紫肉,薯干紫色。上薯率79.88%,大薯率较高。 3. 品质:该品系薯块烘干率27.71%、淀粉含量17.75%.薯块花色昔含量26.85mg/100g鲜薯,适合作鲜食、花色苜加工专用品种。 4. 产量:TS亩产1400-2200kg ,高产可达2500kg。 5. 抗病性与贮藏性:抗黑斑病,药剂浸种后宜贮藏。 6. 生育期:全生育期150天左右。 7. 种植区域:重庆市甘薯主产区。
西南大学 2021-04-13
辽宁数原信息技术有限公司
辽宁数原信息技术有限公司是中国领先的场所智能化整体方案供应商,国家级高新技术企业、AAA级信用企业、安全技术防范设施设计施工资质。通过了软件企业认证、ISO27001信息安全管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证。公司总部设在沈阳,在北京和苏州设有研发中心,黑龙江、河北、内蒙等地设有办事处。主营业务:基于物联网概念的分布式监测智能控制系统的研发和推广,拥有软件著作权、自主产品的检测报告三十余项。产品广泛应用于智慧校园、智慧园区、IDC机房、图书馆、档案室、库房等。公司本着“诚信经营、服务用户”的理念,以“彻底解决用户的管理难题”为目标,不断为用户提供满足需求的解决方案。
辽宁数原信息技术有限公司 2022-05-23
递一时间(原味)
临沂格瑞食品有限公司 2021-08-30
一种超薄碳包覆二氧化锡纳米复合材料的制备方法
专利名称:
天津工业大学 2021-01-12
一种锑阳极直接碳固体氧化物燃料电池电堆及其制备方法
本发明公开了一种锑阳极直接碳固体氧化物燃料电池电堆及其 制备方法,属于燃料电池领域。锑阳极直接碳固体氧化物燃料电池呈 管状,其内壁为阴极或者负载有阴极的阴极支撑体,其外壁为电解质 或者负载有电解质的电解质支撑体,阳极位于电解质表面或者负载有 电解质的电解质支撑体表面。电堆包括电堆腔体和封装集成在电堆腔 体中的多个单电池。电堆的制备方法包括:S1 制备单电池中间体;S2 制备电堆中间体;S3:先设置阴极侧集流线和阳极侧
华中科技大学 2021-04-14
安全高效固体二氧化氯杀菌灭藻净水剂
二氧化氯是国内外水处理界公认的可替代氯的消毒杀菌剂。在传统的二氧化氯产品中,设备发生法由于成品溶液ClO2浓度高、衰减快,只能现场制备和使用;当前市场上出现的多数二氧化氯固体产品虽然解决了运输和使用的方便性问题,但由于配方和生产工艺的缺陷,导致活化液中ClO2纯度和稳定性仍然不高(纯度≤90%,半衰期≤1~2日),而且药剂腐蚀性强、ClO2易挥发,容易造成包装腐烂、引起火灾和爆炸的事故。 本项目在充分吸收国内外二氧化氯
南京理工大学 2021-04-14
金属催化亚胺与一氧化碳共聚法合成多肽类材料
成果与项目的背景及主要用途 一种在金属催化下亚胺与一氧化碳共聚合成多肽类聚合物材料的新的、简捷的方法,不用氨基酸为原料,以廉价的亚胺和一氧化碳为单体,在金属催化下发生交替共聚,直接生成多肽,从而使合成多肽的成本大大降低。这一途径将可以避免繁杂的合成和活化氨基酸的步骤,使得多肽的合成和传统的方法(如开环聚合反应法)相比,被大大地简化。所得到的多肽类材料,在生物医学材料和制药等领域具有重要用途。 技术原理与工艺流程简介
南开大学 2021-04-14
部分氧化是提高金属氮化物催化性能的一种可行途径
研究还表明,氮氧化铬(CrO0.66N0.56)纳米颗粒具有优异的氮气还原催化活性。在自制的质子交换膜电解池装置中,氨气生成速率在2V时可达8.9×10-11 mol s-1 cm-2 和15.56μg h-1 mg-1,其最高库伦效率在1.8V时达到了6.7%。在相同测试条件下,氮氧化铬催化性能远优于氮化铬(CrN)。研究发现,氮化物的部分氧化使得氮氧化铬催化剂表面的电子特性发生变化,从而提高氮还原的催化活
南方科技大学 2021-04-14
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