加氢工艺论文权威发布_免费ai写作入口(2024年12月精准访谈)
【加氢路径转移实现工业废水硝酸盐高效还原为氨】11月12日,@华南理工大学环境与能源学院陈燕教授课题组在期刊Chem Catalysis发表研究论文。网页链接作者采用“电沉积+热处理”工艺在铜基底上负载了一层Co₃O₄纳米片阵列,开发了一种具有异质界面的三维自支撑电极(标记为:Co@Cu样品)。Co@Cu电极表现出最佳的硝酸盐制氨性能,实现了97.67%的法拉第效率,优于目前所报道的大多数催化剂。
新能源汽车论文选题指南:15个热门方向 1. 《新能源汽车动力系统技术创新研究》:探讨新能源汽车动力系统中电池、电机、电控等关键技术的最新进展和创新点,以及未来发展方向。 《新能源汽车电池回收与再利用研究》:随着新能源汽车的普及,电池回收与再利用成为重要问题。研究电池回收的技术、政策、商业模式等,构建完善的电池回收与再利用体系。 ᣀ智能网联技术在新能源汽车中的应用研究》:探讨智能网联技术如自动驾驶、车联网等在新能源汽车上的应用现状、技术难点以及未来的发展前景,分析其对新能源汽车产业的影响。 新能源汽车对城市交通可持续发展的影响研究》:分析新能源汽车的发展对城市交通的能源消耗、环境污染、交通拥堵等方面的影响,提出促进城市交通可持续发展的对策和建议。 《氢燃料电池汽车的技术发展与挑战》:介绍氢燃料电池汽车的工作原理、技术优势,研究其在技术研发、加氢设施建设、成本控制等方面面临的挑战及应对策略。 《新能源汽车与传统燃油汽车的成本效益对比分析》:对新能源汽车和传统燃油汽车在购置成本、使用成本、维护成本等方面进行全面对比,分析两者的成本效益差异,为消费者和企业决策提供参考。 《不同地区新能源汽车市场发展差异及原因分析》:研究不同地区新能源汽车市场的发展差异及其原因,为政策制定和企业战略调整提供参考。 ️《新能源汽车售后服务体系的构建与完善》:研究如何优化新能源汽车的售后服务体系,提高用户满意度和品牌忠诚度。 《新能源汽车企业的战略转型与竞争力提升研究》:探讨新能源汽车企业在面临市场变化和技术进步时的战略转型和竞争力提升路径。 《基于消费者需求的新能源汽车市场营销策略研究》:从消费者的角度出发,研究消费者对新能源汽车的需求特点、购买决策因素等,为新能源汽车企业制定针对性的市场营销策略提供依据。 《新能源汽车产业链协同创新模式与机制研究》:探讨新能源汽车产业链上的协同创新模式和机制,促进产业链上下游企业的合作和创新。 ⯸《新能源汽车的安全技术研究》:研究新能源汽车在安全技术方面的最新进展和创新点,保障车辆的安全性和可靠性。 新能源汽车的轻量化设计与材料应用研究》:研究新能源汽车的轻量化设计方法和技术,分析新型材料如高强度钢、铝合金、碳纤维等在新能源汽车上的应用,以提高新能源汽车的能效和续航里程。
#营养健康新风尚# 超级加工食品,是部分或全部由非传统食品成分制成的食品,比如,水解蛋白质或麦芽糊精,以及氢化脂肪。这类食品通常含有多种添加剂,比如,防腐剂或增味剂。超级加工食品,包括零食及含糖饮料,也包括大量生产的面包或果味酸奶,以及早餐谷物或肉类替代品。最近,意大利学者在《美国临床营养杂志》上发表了1篇论文。研究表明,无论饮食的营养质量如何,大量摄入超加工食品,都可能加速生物衰老,意味着生理年龄大于实际年龄,而健康状况出现下降。
Knorr吡咯合成:从基础到前沿 1886年,Knorr发表了一篇关于吡咯合成的经典论文,描述了一种通过加热亚硝基乙酰乙酸乙酯和乙酰乙酸乙酯的混合物来制备四取代吡咯的方法。这个反应的核心是亚硝基化合物在酸性条件下被还原,生成氨基-酮酯,然后与乙酰乙酸酯反应,形成高度取代的吡咯。这个反应被称为Knorr吡咯合成。 反应的一般特征 ꊩ 𘦀祒碱性条件都能进行反应:这个反应可以在不同的pH条件下进行,灵活性很高。 氨基酮的不稳定性:这些化合物通常非常不稳定,容易自缩合形成吡嗪。因此,通常通过亚硝化酮然后原位还原来制备它们。 还原剂的选择:使用锌粉在乙酸或二硫代硫酸钠(Na2S2O4)水溶液中进行亚硝基酮的还原,或者在不还原酮和酯的条件下进行催化氢化。 盐酸盐的稳定性:氨基酮的盐酸盐是稳定的,可以直接使用,HCl可以原位中和。 羰基保护:为了避免自缩合,氨基酮的羰基通常被保护,如通过缩醛衍生物。 Neber重排:所需的氨基酮可以通过O-酰化酮肟的Neber重排来制备。 仲氨基酮的反应:当使用仲氨基酮时,形成N-取代的吡咯。 活性亚甲基组分:通常是1,3-二酮、酮酯或氰基酯。 反应性不足的问题:如果活性亚甲基化合物的反应性不足,吡咯的形成将很慢,氨基酮的自缩合将占主导地位。 区域选择性:当使用非对称酮时,存在适度的区域选择性,有利于区域异构体,其中较大的基团是C-4处酰基取代基的一部分。 改进与延伸 犊Knorr吡咯合成法的主要改进集中在合成氨基酮的方法上。近年来,Paal-Knorr吡咯合成法因其更为简单的底物设计和更易实现的反应条件而备受关注。这个方法的设计灵感来自吡咯的骨架,通过不同的反应位点来设计底物。Paal-Knorr吡咯合成法因其更为经典的反应和更广泛的应用前景而备受推崇。南方科技大学的谭斌教授课题组就应用了Paal-Knorr吡咯合成法合成了具有C-N键轴手性的化合物。 结论 Knorr吡咯合成法不仅是一种经典的有机合成方法,更是一种在化学研究和工业应用中广泛使用的技术。随着化学家们对反应条件的不断优化和底物设计的不断创新,这个方法将继续为有机化学的发展做出重要贡献。
海上风电作为电力系统未来发展的关键技术之一,面临着风能波动性和高成本等挑战。将其与制氢技术相结合,不仅可以有效缓解电力消纳问题,还能提供绿色能源。近日,中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心研究员蔡国田团队在海上风电制氢路线经济性分析研究中取得新进展。相关成果发表于《清洁生产杂志》。 该研究聚焦海上风电制氢经济性分析,首次尝试建立多条海上风电-制氢-化学品耦合路线,旨在探索海上风力制氢产业链的经济可行性,并从经济角度分析氢气运输方式的影响和利用氢气生产下游产品的经济可行性。此外,探讨了如何利用不同的政策和方法降低成本,为大规模发展海上氢能路线提供了重要的参考,为今后构建氢能供应体系提供了新思路。 该研究讨论了8条海上风电-氢能-化学品耦合路线。其中,路线0(附加路线)和路线1比较了是否考虑波浪能发电,通过质子交换膜(PEM)电解槽制氢、管道输氢,最后用于合成甲醇;路线2和路线3比较了海上风电分别用于PEM电解槽和碱性电解槽的制氢方法,通过管道输送氢气,最后用于合成氨;路线4和路线5比较了海上风电采用PEM电解槽制氢,分别采用管道输氢气和船舶运输液氢,最后用于加氢站;路线1、路线2、路线4、路线6和路线7比较了氢气的不同的利用方式,海上风电采用PEM电解槽制氢、管道输氢,最后两条路线分布用于还原多晶硅和天然气掺氢。 研究表明,在六种财务情景下,同时考虑增值税和所得税可使总成本约下降6.95%,而考虑融资条件会使总成本增加了5.9%。海上发电技术成本约占总成本的21.1%-39.1%,同时风电价格是下游制氢产业链关键影响因素。因此,风电成本的优化是降低下游制氢成本的关键,而高的初始投资成本和融资比率是主要影响因素。 通过比较不同路线的总成本,发现最具成本效益的利用方式是加氢站,其次是生产合成氨和甲醇。同时发现绿氢气价格每下降1元/kg,绿色甲醇、绿色合成氨和绿色多晶硅平准化成本分别下降214元/t、189元/t和3.43元/kg。为使绿色产品价格达到当前传统路线的水平,在只考虑绿氢价格变化时,则需将输送到陆上的绿氢价格分别降低到8.65元/kg、14.71元/kg、1.14元/kg。研究发现绿色合成氨是目前最有可能先实现,其次为绿色甲醇,而绿色多晶硅则较难实现。 该研究成果为海上风能-氢能-化工品路线的比较及不确定性分析提供了重要依据,有望帮助缓解海上风电发展与顺利消纳之间的矛盾,为行业参与者提供优化方案,推动绿色氢能的应用和普及。 相关论文信息:
油在烘焙中的魔法作用늰琤𝠦縷榜过这样的疑问:为什么烘焙食品中总离不开“油”的身影?今天,我们就从论文的角度来揭秘“油”对烘焙产品的神奇影响! 首先,黄油,这个由牛奶和稀奶油精心制作而成的天然食材,以其浓郁的奶香征服了无数烘焙爱好者的心。它常被用于制作高级糕点,如法式面包片和面糊类蛋糕,让糕点更加香浓可口。 接下来是奶油,它可以是发酵的或未发酵的稀奶油制成。在烘焙中,奶油与黄油的角色相似,为糕点增添了丰富的口感和风味。𐊊而人造奶油,则是通过食用油脂加工而成,具有优异的延展性、稳定性和吸水性。因此,它在丹麦面包、可颂面包等需要高加工要求的烘焙品中大放异彩。尽管可能比天然奶油稍逊一筹,但在起酥产品的制作上,人造奶油可是个得力助手! 最后,我们来说说起酥油。它最初指的是猪油,但后来氢化植物油成为了其替代品。而起酥油在烘焙中的神奇作用,在于它能提高面包体积,延缓面包老化;影响蛋糕的体积和内部纹理;还能让饼干体积变大,口感酥松。ꊊ现在,你是否对“油”在烘焙中的魔法作用有了更深的了解呢?下次在烘焙时,不妨试试这些不同种类的油,看看你的糕点会发生怎样的变化吧!✨
#合成药物# 【MIT博士生为高效合成重氮硼烷找到答案,可用于合成药物和合成功能材料】 近日,#南方科技大学# 本科毕业生、美国#麻省理工学院# 博士生张翀赫在 Science 发表了一篇一作论文,值得注意的是这篇论文只有三位作者,其他两位作者都是他的导师。 据他介绍,本次研究为如何高效合成重氮硼烷这一类分子提供了答案。 重氮硼烷,是重氮化合物和叠氮化合物的类似物。科学家们理所应当地期待重氮硼烷具有其相似的反应性。 而自 19 世纪以来,基于重氮化合物和叠氮化合物的反应已数不胜数,将这些反应类比到重氮硼烷上,能够让人们发现无数种新型的硼化反应。 自 1956 年硼氢化反应和 1979 年“铃木偶联”反应被发现以来,硼化反应一直是一个热门话题。 戳链接查看详情:
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