搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 材料科学”相关记录7747条 . 查询时间(2.375 秒)

中国科学院废塑料升级回收和循环利用研究取得进展(图)
塑料 循环 环境
2025/3/27
全球废塑料快速增长,导致环境污染和资源浪费。目前,物理回收所得产品价值较低,而化学回收作为能够实现废塑料循环能源转化的方式备受关注。此前,中国科学院上海高等研究院研究员王慧和高级工程师罗虎团队,提出废塑料升级利用制石脑油,经蒸汽裂解生产乙烯单体,进而构建废弃聚乙烯塑料的循环再生和闭环利用体系。在此基础上,该团队进一步设计了非贵金属Ni基催化剂,实现了真实废塑料的选择性加氢裂化制石脑油。
四川石化锚定高端 跑出转型“加速度”
四川石化 中国石油 速度
2025/3/26
2025年3月7日,在重庆普利特新材料有限公司,一批来自四川石化的CI73H聚丙烯产品正接受严苛的性能测试。“这批产品的抗冲击强度优于同类产品,VOCs指标测试结果达到汽车行业PV3938标准。”重庆普利特新材料有限公司技术工程师姚工说。
润滑油公司自主创新打造核心技术
润滑油 核心 技术
2025/3/26
编者按:新材料是支撑国家战略性新兴产业的重要基础,也是炼化企业转型升级的关键抓手。近年来,中国石油各炼化企业着力提升产品附加值,加快新产品产能、结构、品牌开发与升级,形成“研产销贸”一体化统筹管理模式,同时,聚焦高端化、智能化、绿色化发展方向,在新材料领域实现了一系列重大突破。敬请关注。



中国科学院上海有机所在可定量降解全碳主链高分子的创制方面取得进展(图)
高分子 合成 聚合
2025/3/25
以聚烯烃、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯酸酯等为代表的全碳主链高分子,是产量最大、应用最广泛的合成高分子,2020年,全球的产量超过2.2亿吨,约占塑料总量的70%。全碳主链骨架赋予了聚合物材料优异的物理和加工性能、卓越的耐化学腐蚀和耐久性、良好的电气绝缘性能等,然而,由于C-C键性质稳定,这类聚合物自然条件难以降解、化学降解能耗大(>400 oC)且副反应多,目前是白色污染的主体。通过共聚引入促降解...

中国科学院合肥物质科学研究院科学岛团队在高各向异性热导率和极端热稳定性SiC@SiO₂陶瓷纤维气凝胶方面取得新进展(图)
异性热导率 极端热稳定性SiC SiO₂ 陶瓷纤维 气凝胶
2025/3/18
新工艺助力塑料回收利用
中国石化 塑料 回收
2025/3/18
近日,瑞士苏黎世联邦理工学院研究人员开发出一种创新的光触发化学工艺,能将聚合物巧妙地分解为原始单体,为塑料回收开辟了全新道路。相关研究成果发表于《科学》杂志。
中石化仪征化纤新材料(宁夏)有限公司成立
特种纤维 经营成本 仪征化纤
2025/3/7
日前,中石化仪征化纤新材料(宁夏)有限公司成立,将在宁夏建设年产8000吨特种纤维项目。这是仪征化纤为打造中国石化特种纤维研发生产基地,提升特种纤维市场保供能力和行业竞争力,助力特种纤维业务绿色发展而设立的全资子公司。

中国科学院理化所在新型手性结构色材料研究方面取得新进展(图)
结构 材料 聚合
2025/3/26
2025年3月7日,PNAS杂志报道了中国科学院理化技术研究所李明珠研究员课题组和复旦大学石磊教授课题组在新型手性结构色材料的研究上取得的最新进展。该工作首次发现基于聚合物材料的微半球具有宽带可调和多重偏振态可调的手性结构色,其不对称因子高达1.998。该项研究解决了传统手性结构色材料依赖特殊的成分、精细的纳米结构和单一的偏振调制等问题,在立体显示、生物传感、量子通信和信息安全等领域将得到广泛应用...
高桥石化完成ABS装置包装线升级改造
高桥石化 ABS装置 升级
2025/3/12
日前,高桥石化ABS(由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物)装置完成了产品重膜包装码垛流水线的升级改造。此次改造实现了包装塑料袋的减薄替换,减少塑料用量12%。

中国科学院金属研究所Co₄Fe₆合金电催化还原硝酸根制氨研究取得进展(图)
合金 催化 资源
2025/3/4
氨作为一种兼具重要化工原料和无碳能源载体双重属性的关键化学品,不仅在工业生产中占据核心地位,还因其显著的经济附加值而备受关注。然而,传统工业技术路线合成氨需要在高温高压条件下运行,其能耗占全球电力消耗的2%,并贡献了1%~2%的人为二氧化碳排放量。在此背景下,电催化硝酸根还原反应制氨技术应运而生,为含硝酸盐废水的资源化利用开辟了新路径。该技术在温和的反应条件下即可实现高效的硝酸盐转化,在环境治理与...

中国科学院金属研究所非晶合金复合材料研究取得新进展(图)
合金 复合材料 金属
2025/3/4
金属材料通常以原子排列长程有序的晶态方式存在,但在快速凝固等制备条件下,非晶态也是金属材料的重要存在方式。具有“非晶-晶体”双相结构的非晶合金复合材料可以兼具非晶态和晶态金属材料的性能特征,因此受到广泛关注。其中,Ti基非晶合金内生β-Ti复合材料因具有较大的非晶形成临界尺寸、出色的微观组织可控性、多样的微观变形机制、优异的力学性能和物理化学特性,在航空航天、军事装备、石油化工、机器人、新能源等领...