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相似文献
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1.
《合成化学》2013,(6):640
成都中科时代纳米材料事业部(简称事业部)是中国科学院成都有机化学有限公司下属机构,是专业的碳纳米材料生产商和供应商,致力于多规格碳纳米材料的批量生产以及碳纳米材料应用技术的开发。事业部自1996年开展天然气催化裂解法制备碳纳米管以来,先后得到了中国科学院院长基  相似文献   

2.
正成都中科时代纳米材料事业部(简称事业部)是中国科学院成都有机化学有限公司下属机构,是专业的碳纳米材料生产商和供应商,致力于多规格碳纳米材料的批量生产以及碳纳米材料应用技术的开发。事业部自1996年开展天然气催化裂解法制备碳纳米管以来,先后得到了中国科学院院长基金、中国科学院知识创新工程项目、国家"863"计划纳米材料专项以及国家重大科学研究计划  相似文献   

3.
《合成化学》2015,(4):272
<正>中科时代纳米材料事业部是中国科学院成都有机化学有限公司的直属机构中科时代纳米自1996年开展天然气催化裂解法制备碳纳米管以来,得到了中国科学院院长基金、中国科学院知识创新工程项目、国家"863"计划纳米材料专项及国家重大科学研究计划课题等多个科研计划的支持,在碳纳米管制备和应用方面取得一系列重要成果,为多壁碳纳朱管产品国家标准起  相似文献   

4.
<正>中科时代纳米材料事业部是中国科学院成都有机化学有限公司的直属机构。中科时代纳米自1996年开展天然气催化裂解法制备碳纳米管以来,得到了中国科学院院长基金、中国科学院知识创新工程项目、国家"863"计划纳米材料专项及国家重大科学研究计划课题等多个科研计划的支持,在碳纳米管制备和应用方面取得一系列重要成果,为多壁碳纳米管产品国家标准起草单位之一。截止2013年底,中科时代纳米申请中国发明专利39项,获授权专利12项,发表SCI文章80余篇。  相似文献   

5.
正中科来方公司是由江苏远宇电子集团有限公司收购中国科学院成都有机化学有限公司锂电池事业部(技术团队和项目部的创新技术),分别在成都和常州组建的两家高科技企业(成都中科来方能源科技有限公司和成都中科来方常州能源科技有限公司)。公司全面承接了中国科学院成都有机化学有限公司锂电新材料与锂电产品技术研发团队,以及多年积累的先进技术和多项国家863计划科研成果。公司现有高级管理、产品研发骨干人员25人,其中博导、研究员、高工、博  相似文献   

6.
正中科来方公司是由江苏远宇电子集团有限公司收购中国科学院成都有机化学有限公司锂电池事业部(技术团队和项目部的创新技术),分别在成都和常州组建的两家高科技企业(成都中科来方能源科技有限公司和成都中科来方常州能源科技有限公司)。公司全面承接了中国科学院成都有机化学有限公司锂电新材料与锂电产品技术研发团队,以及多年积累的先进技术和多项国家863计划科研成果。公司现有高级管理、产品研发骨干人员25人,其中博导、研究员、高工、博  相似文献   

7.
正中科来方公司是由江苏远宇电子集团有限公司收购中国科学院成都有机化学有限公司锂电池事业部(技术团队和项目部的创新技术),分别在成都和常州组建的两家高科技企业(成都中科来方能源科技有限公司和成都中科来方常州能源科技有限公司)。公司全面承接了中国科学院成都有机化学有限公司锂电新材料与锂电产品技术研发团队,以及多年积累的先进技术和多项国家863计划科研成果。公司现有高级管理、产品研发骨干人员25人,其中博导、研究员、高工、博  相似文献   

8.
中国科学院成都有机化学有限公司化工清洁生产技术与工程事业部(简称清洁生产事业部)致力于研发绿色化学及化工清洁生产技术,在碳酸二甲酯及下游产品的非光气合成技术研发方面取得了较显著的成绩,已在清洁合成有机碳酸酯、异氰酸酯等大宗化工品方面形成了显著特色和明显优势。  相似文献   

9.
《合成化学》2009,17(1)
中国科学院成都有机化学有限公司化工清洁生产技术与工程事业部(简称清洁生产事业部)致力于研发绿色化学及化工清洁生产技术,在碳酸二甲酯及下游产品的非光气合成技术研发方面取得了较显著的成绩,已在清洁合成有机碳酸酯、异氰酸酯等大宗化工品方面形成了显著特色和明显优势。  相似文献   

10.
《合成化学》2009,17(2)
中国科学院成都有机化学有限公司化工清洁生产技术与工程事业部(简称清洁生产事业部)致力于研发绿色化学及化工清洁生产技术,在碳酸二甲酯及下游产品的非光气合成技术研发方面取得了较显著的成绩,已在清洁合成有机碳酸酯、异氰酸酯等大宗化工品方面形成了显著特色和明显优势。  相似文献   

11.
正近期,中国科学院理化技术研究所超分子光化学研究团队联合复旦大学、北京大学的科研人员利用光化学和有机化学的合成手段,在精确构建新型碳基纳米材料研究中取得新进展。相关研究成果已发表于国际化学期刊《美国化学会志》。大规模精确制备碳基纳米材料一直是材料合成领域的重要科学问题,这为发挥有机化学在合成复杂含碳分子方面的优势提供了创新机遇。  相似文献   

12.
In This Issue     
正封面:中国科学院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心赵惠军教授课题组采用一步原位碳热还原法合成了高分散型Ni3Fe NPs@C双金属催化剂, 其独特的合金形态具有高选择性直接加氢和转移加氢双功能催化特  相似文献   

13.
碳纳米材料是一类推动能源存储、 多相催化、 高性能复合和生物医药等领域发展的重要材料, 可控合成碳纳米材料对相关领域的发展具有重要意义. 水滑石(LDHs)材料具有层板金属种类及含量可调等特点, 经焙烧、 还原后可制备出金属种类、 密度和粒径分布各异的高分散、 高稳定金属纳米催化剂, 可实现高效催化生长各种类型的碳纳米材料. 此外, 通过调控反应条件和反应器等, 可以影响LDHs基金属纳米催化剂催化生长的碳纳米材料的结构和性能. 本文总结了LDHs基金属纳米催化剂的可控制备、 碳纳米材料结构调控以及利用LDHs基催化剂制备的碳纳米材料的应用等方面的研究工作, 并阐明了催化剂的可控制备是控制合成碳纳米材料的核心手段, 这为利用LDHs基催化剂进一步合成更高性能碳纳米材料的研究指明了方向. 此外, 本文还结合近些年在光、 电及光热催化方面的研究进展, 展望了基于新型LDHs纳米结构生长碳纳米材料的研究前景.  相似文献   

14.
<正>富碳纳米材料是指具有高分子结构特征又具有碳纳米材料性能特征的新型纳米材料,不仅具有富碳高分子明确的化学结构与组成,而且其结构单元、分子骨架、孔道与表面结构、官能团种类与位置、杂原子的引入与定位等重要的结构特征均可以通过结构单元的分子设计与可控的化学反应过程来实现较精确的调节与控制。同时,富碳纳米材料也具有碳纳米材料的重要性能特点,  相似文献   

15.
碳纳米材料因独特的物理化学性质,而成为纳米产品中使用最多的纳米材料之一.这些纳米材料不可避免地通过各种途径进入环境,其生物安全性研究是碳纳米科技健康发展亟待解决的关键科学问题.寻找和建立针对环境生物体系中碳纳米材料高灵敏、本征的定量检测方法,获得与环境生物体系相关的数据,是推动其环境纳米生物效应和安全性研究的关键.在纳米毒理学研究中,同位素标记分析方法是一种不可替代的定量分析方法,尤其对碳纳米材料,具有独特的优势.结合现代分析技术,可本征、快速、准确、高灵敏地对其纳米生物效应与毒理学进行研究.本文综述了典型碳纳米材料的放射性同位素和稳定性同位素标记技术和方法、检测方法及其在碳纳米材料结构形成、生物体内定量吸收、分布、转化和排泄等纳米生物效应与毒理学分析研究的相关应用,并展望了同位素标记技术在碳纳米材料的毒理学研究和环境健康效应研究中的应用.  相似文献   

16.
正手性有机硼化合物是重要的构建碳-碳键和碳-杂键的合成子,被广泛应用于天然产物、生物活性小分子及功能材料的合成中.通过烯烃不对称硼碳化反应来构建手性有机硼化合物是一种简洁高效的方法,目前相关报道非常少.中国科学院成都生物研究所廖建课题组利用铜/钯双金属共催化(串联)策略,首次实现了联硼酸频哪醇酯和烯丙基叔  相似文献   

17.
随着碳纳米材料的大量生产和应用,对不同介质中碳纳米材料的检测和表征方法显得尤为重要。本文综述了碳纳米材料常用的表征和检测技术。首先介绍了碳纳米材料的分离富集技术,包括萃取分离、分级分离以及多种分离方式结合的样品前处理技术,然后综述了电子显微镜、光谱、热分析、电化学分析、同位素标记和成像等表征技术,以及荧光光谱、激光诱导击穿光谱、质谱、扫描拉曼显微镜以及多种技术联用的定量分析方法,并对一些新兴的碳纳米材料以及一些特殊的表征检测方法进行了介绍。最后,对碳纳米材料的未来发展趋势和前景进行了展望。  相似文献   

18.
由于碳纳米材料具有良好的力学、电学及化学性能而被人们广泛研究,特别是对于具有大比表面积、高的电导率和良好生物相容性的碳纳米管、碳纳米纤维和石墨烯更是研究的热点。这些新型碳材料具有许多优异的物理和化学特性,被广泛地应用于诸多领域,特别是在电化学领域中显示出其独特的优势。本文主要阐述了碳纳米材料在电化学领域包括生物传感器、超级电容器和燃料电池中的应用。碳纳米材料由于高的比表面积和其较好的生物相容性,在生物电催化反应中起着重要作用,能够提高酶的直接电子传递速率,因而基于碳纳米材料构建的生物传感器灵敏度高、线性范围宽、重复性和稳定性能好。碳纳米材料是超级电容器研究最早和最成熟的一种,由其制备的超级电容器循环稳定性好,再通过和一些赝电容型电极材料复合,可使其比电容得到提高。另外,碳纳米材料作为燃料电池中的催化剂,能够提高燃料电池的能量密度、燃料利用率和抗中毒能力。  相似文献   

19.
碳纳米材料具有良好的力学、电学及化学性能等特点,被人们广泛研究,特别是具有大比表面积、高的电导率和良好生物相容性的碳纳米管和石墨烯更是研究的热点,在电化学领域显示出独特的优势.采用碳纳米材料修饰的电极具有高灵敏度、高选择性及优良的媒介作用.主要阐述了碳纳米材料在修饰电极领域中的应用,从功能及应用上重点探讨了近年来碳纳米管、石墨烯、富勒烯、纳米金刚石等碳纳米材料在修饰电极领域的研究进展.  相似文献   

20.
近年来,人工碳纳米材料在诸多领域都显示出了广泛的应用前景,而碳纳米材料产量和使用量的大幅增加也使其环境行为与效应受到关注。碳纳米材料进入环境后,可发生复杂的物理、化学和生物转化,导致其表面电荷、疏水性及表面官能团等理化性质发生显著改变。碳纳米材料的环境转化一方面可导致其胶体稳定性、迁移能力和生物效应发生改变,另一方面可显著影响其富集、输送和转化环境污染物的能力,因此,环境转化决定了碳纳米材料的环境行为及其效应。本文总结了近年来有关人工碳纳米材料环境转化及其效应的主要研究成果,探讨了环境转化影响碳纳米材料环境行为与效应的关键机制和构效关系。  相似文献   

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