来源:科茂化学回收研究院2022-03-02
除此之外,还可以推动研究制订提高化学回收企业研发费用加计扣除比例等税收鼓励政策。(2)化学回收企业需要政府主导的直接资金支持。
来源:北极星水处理网2022-02-11
上海君实生物工程有限公司125 巴斯夫化工有限公司126 英威达尼龙化工(中国)有限公司127 上海中石化三井化工有限公司128 上海申星化工有限公司漕泾分公司129 上海都进新材料科技有限公司130 汉高化学技术
来源:中国工程科学2021-08-23
gdl由微孔层、支撑层组成,起到电流传导、散热、水管理、反应物供给的作用,因此需要良好的导电性、高化学稳定性、热稳定性,还应有合适的孔结构、柔韧性、表面平整性、高机械强度;这些性能对催化剂层的电催化活性
来源:环保尖兵2021-04-14
反应中,产生的了初生态的fe2+和原子h,它们具有高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环等作用。若有曝气,即充氧和防止铁屑板结。
来源:《化工进展》2021-04-06
研究各因素之间是协同作用或是拮抗作用可以提高化学热洗技术的机理认识,也可以指导清洗剂的筛选,对该技术的工程应用推广起到积极作用。
来源:煤化工114论坛2021-02-16
陕煤集团榆林化学有限责任公司与日本高化学技术株式会社共同出资成立陕煤集团榆林化学榆高化工有限公司,建设运营草酸酯生产及草酸酯加氢制乙二醇装置。
来源:环保尖兵2020-12-30
反应过程中产生的大量初生态的fe2+和新生态的,它们具有极高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环等作用。提高废水的可生化性。
来源:北极星氢能网2020-08-12
(2)研究锂空气电池用高化学稳定性、高室温电导率全固态电解质制备关键技术。执行期限:2020年10月1日到2022年9月30日。经费额度:本方向为非定额资助。每项研究内容拟各支持不超过1个项目。
来源:北极星氢能网2020-08-07
来源:《广东化工》2020-07-09
其主要原理如下:电化学反应:反应中,产生了初生态的 fe 2+ 和原子 h,它们具有高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环等作用。
来源:北极星氢能网2020-06-03
研究具有自主知识产权的短侧链、高磺酸根当量的质子交换膜用全氟磺酸树脂和高气体扩散系数的催化层用全氟磺酸树脂;研发全氟质子交换树脂高纯单分散溶液及制备技术;研究质子交换树脂的自由基进攻与衰减作用机理,开发超薄、高化学稳定性和
来源:北极星氢能网2020-03-25
重点突破高温低湿条件下应用的质子交换膜的产业化技术,具体包括:开发全氟共聚功能单体合成及成套工程装备技术;高交换容量全氟质子聚合物制备技术;全氟质子交换聚合物高纯单分散溶液制备技术;气体传递和自由基作用机理研究;高机械强度、高化学稳定性全氟质子交换膜连续制备技术与装备
来源:汽车商业评论2020-03-03
据彭博社报道,宁德时代和比亚迪都开发了新的电池组设计,可以增加使用磷酸铁锂的车辆的行驶里程,从而提高化学竞争力。高远说:“对于大城市的人来说,在北京或上海,150公里的里程就足够了。”
来源:光伏测试网2020-02-26
(来源:微信公众号“光伏测试网”id:testpv)最近,意大利研究人员在钙钛矿电池中的电子选择层中添加了石墨烯,不仅提高化学稳定性,还将钙钛矿/晶硅异质结电池的转化效率提高到26.3%。
来源:高化学(江苏)化工新材料有限责任公司2019-10-23
该项目是国内首家采用三叶草型低温scr脱硝催化剂的项目,催化剂由高化学(江苏)化工新材料有限责任公司生产提供(后面简称“高化学”)。...高化学是一家专门从事生产研发催化剂的公司,该低温scr脱硝催化剂采用日本技术在国内生产。
来源:环保工程师2019-10-14
缺点:需消耗一定量的药剂5.12 低温等离子体技术脱臭原理:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。
来源:北极星氢能网2019-10-14
具体包括:开发全氟 共聚功能单体合成及成套工程装备技术;高交换容量、低等 效重量全氟质子聚合物制备技术;全氟质子交换树脂高纯单 分散溶液制备技术;气体渗透和自由基作用机理研究;高机 械强度、高化学稳定性全氟质子交换膜连续制备技术与装备
来源:中国科学院院刊2019-09-29
熔盐堆使用高温熔盐作为冷却剂,具有高温、低压、高化学稳定性、高热容等热物特性,并且无须使用沉重而昂贵的压力容器,适合建成紧凑、轻量化和低成本的小型模块化反应堆;熔盐堆采用无水冷却技术,只需少量的水即可运行...熔盐堆输出的 700℃ 以上高温核热可用于高效发电,同时由于其使用高化学稳定性和热稳定的无机熔盐作为传蓄热介质,非常适合长距离的热能传输,从而大幅度降低对于核能综合利用的安全性顾虑,可以实现大规模的核能制氢
来源:氢云链2019-07-19
项目引进日本高化学株式会社先进技术支持,运用全液体空分、水电解制氢工艺,生产液氧、液氮、液氩、氢气等特种气体。项目分三期建设,其中第一、二期为氮、氧、氩气分离项目,第三期为水电解氢及氢能项目。