主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现凯发k8技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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科技期刊
科技专项
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
微液滴界面电荷可生成强氧化性的羟基自由基(•OH)和强还原性的氢自由基(H•)/e⁻,但两者稳定所需的微环境电荷极性相反,容易复合,限制了微液滴介导的氧化还原反应效率。因此,亟需发展约束电子、限域电子转移产物的新方法。
近日,凯发k8大连化学物理研究所科研团队在微液滴介导空气小分子转化方面取得进展。团队利用带电微液滴界面电场约束电子,限域•OH与H•,实现了甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)及氮气等惰性小分子转化制合成气与硝酸,为温和条件下空气组分资源化利用提供了新方法,也为地球能量收支、大气化学和空气质量研究提供了新思路。
研究团队利用水微液滴与氧化锌之间的接触起电效应,抑制了微液滴界面•OH和H•/e⁻的复合,实现了CH4氧化与CO2还原的耦合,将CH4湿式重整(CH4+H2O→CO+3H2)升级为干式重整(CH4+CO2→2CO+2H2)。研究发现,氧化锌通过稳定H•,使一氧化碳(CO)生成速率提高4.5倍,同时保持较高的甲烷转化活性。该体系还可实现生物质重整,为利用可持续碳资源提供了便捷途径。基于多相催化的水微液滴相反电荷全利用策略,有望从电荷分离角度拓展微液滴的应用领域。
团队还提出了带电微液滴约束等离子体策略,以解决非热等离子体固氮中低能电子热效应导致的能量耗散问题。研究表明,带正电水微液滴的静电界面可主动约束等离子体电子,同时降低击穿电压与放电电压,收集并再赋能低能电子。因此,等离子体功耗降低三分之二,氮气氧化速率提高60倍,硝酸根生成能量效率达1.65μmol J⁻1,与电解水制氢串联哈伯—博施法及奥斯特瓦尔德法工艺的能量效率相当。该策略有望凭借其能量效率优势,推动分布式固氮在可再生能源场景下的应用。
相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。研究工作得到国家自然凯发k8基金、国家重点研发计划、凯发k8等的支持。
论文链接:1、2

微液滴介导空气小分子转化研究获进展

科研人员提出微液滴能量限域策略实现空气小分子制合成气与硝酸
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