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孔隙介质中的流动和反应深刻影响着众多自然过程和工程应用。特别是发生在孔隙表面的矿物沉淀和结晶过程,会极大地影响介质的孔隙度和渗透率,进而影响导流能力。然而,现有的研究工作分别聚焦于微观成核或宏观沉淀过程,缺少对这两个过程在多尺度偶联机理和跨尺度互馈机制方面的研究。为了探究这一问题,力学所的研究人员将多相多物理模型与经典成核理论相结合,研究了成核、沉淀、物质传输之间的相互作用,以及它们对多孔介质渗透...
在实现“碳达峰”和“碳中和”背景下,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系,对于保障国家能源安全和助力实现“双碳”目标具有重要意义。我国页岩气资源十分丰富,是向低碳能源转型的重要战略资源。2024年来,超临界CO2流体压裂特性和优势逐渐显现,超临界CO2不仅可以强化页岩气开采效果,还能够就地封存CO2和实现开采过程的碳中和,是一种具有发展前景的页岩气开采技术。日前,应国际能源领域知名期刊Energy ...
近日,合肥市委宣传部、市普法办、市司法局层转中央宣传部等关于印发《2024年“民法典宣传月”工作方案》的通知,结合工作实际,对全市开展2024年“民法典宣传月”工作作出部署。
5月6日下午,在北京市“5·6民族团结日”到来之际,一场别开生面的“馆校共育手拉手 中华民族一家亲”主题活动在民族文化宫成功举办。
近日,由宁夏回族自治区教育工委、教育厅主办的“石榴花开校园 籽籽同心向党”铸牢中华民族共同体意识教育“校校牵手石榴红”实践活动启动仪式在北方民族大学举行。
植物面临环境条件波动时,可以在生长和发育之间调整其状态,以确保资源在生存和繁殖之间的最佳分配。现代育种计划的一个主要重点是减轻胁迫对作物生长发育的影响,同时提高产量,为不断增长的全球人口提供可持续的食物供应。由于基因多效性,不同农艺性状之间往往存在权衡效应,导致产量与抗性之间呈负相关。克服这一限制的遗传资源是稀缺的,但利用CRISPR基因编辑技术改良性状具有巨大的潜力。
2024年5月13日,“心育护航 向阳成长”——东城区第三届中小学心理健康教育主题论坛举办。
近日,北京大学与大兴区第一中学大中衔接拔尖创新人才培养项目启动仪式举行。仪式上,大兴一中干部教师就办学理念、学校发展、课程建设等与北京大学参会干部教师进行深入交流。
为落实全国律师行业党委关于开展律师队伍践行爱国主义精神系列活动安排,组织引导广大律师做实司法部党组提出的“五点希望”,努力做党和人民满意的好律师,全国律协近日启动“厚植家国情怀 彰显时代担当”青年律师主题演讲比赛活动。
2024年5月14日,中国科学院合肥物质院强磁场中心王辉研究员与华盛顿大学Miqin Zhang教授和香港中文大学医学院附属第二医院林文楚教授合作,依托稳态强磁场实验装置(SHMFF),通过结构工程化开发了具有双重酶活性的磁铁矿纳米酶(MNZs),并证明了其在治疗肿瘤过程中的结构依赖性行为。相关成果发表于国际期刊《化学工程期刊》(Chemical Engineering Journal)。
室温磷光(RTP)是独特的光物理现象。RTP相关材料在撤去激发光源后,可以持续数秒到几小时的长寿命发射。RTP材料拥有较大的斯托克斯位移和长发光寿命等特性,在信息加密、生物成像、化学传感等领域具有应用前景。与广泛应用的荧光标签相比,RTP材料具有额外的时间维度和更丰富的光学可调性,在多级信息编码中展现出更高的隐蔽性和难以复制性,更适用于高等级的信息加密与防伪。近年来,RTP领域快速发展,但按需且高...
发展可再生能源电解水制氢技术是实现“碳达峰碳中和”目标的重要途径之一。全球范围海洋可再生能源发展迅猛,至2025年,海上风电装机总量可达到约100 GW。海水电解以低成本(2-3美元/kg H2)的可再生氢制取,有望解决深远海可再生能源消纳需求,原位直接海水电解无需对海水进行处理,有望成为最为行之有效的海水电解技术路线之一。但相对于以副产物形式制备的灰氢与蓝氢,电解海水制绿氢的成本仍居高不下,如果...
火电调峰是甘肃由“风光大省”向“风光强省”迈进和清洁陇电外送的有效支撑。目前,甘肃已运行和正在建设的超超临界1000MW火电调峰机组有19座,将陆续助力甘肃省新能源产业发展和“沙戈荒”大型能源基地建设。甘肃电投常乐发电有限责任公司(以下简称常乐电厂)6Í1000MW机组是国内在建规模最大的百万机组,是祁韶特高压直流输电工程的唯一配套火电电源,同时也是我国西北地区最大的调峰机组。新疆煤是甘...
2024年5月14日,中国科学院合肥物质院核能安全所科研人员在聚变中子辐照钛酸锂(Li2TiO3)增殖剂的氚释放行为研究中取得系列进展,相关研究成果发表在国际核科学技术领域知名学术期刊Nuclear Materials and Energy和International Journal of Hydrogen Energy上。
基于硫化物固态电解质的全固态二次电池被认为是最具潜力的下一代新能源体系之一,其中聚合物/硫化物复合薄层化电解质的制备是该类电池大幅提升能量密度和大规模生产的最关键技术之一。特别是干法制造技术,因其环保、经济效益高、利于制备厚电极并规避有机溶剂等优势,受到广泛青睐。现今主要基于聚四氟乙烯(PTFE)粘结剂成纤化的主流无溶剂工艺存在粘结性不佳、机械性能差、界面电化学不稳定等劣势。

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