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2024年2月5日,电工研究所研究员邵涛团队利用放电等离子体提升储能电容器薄膜性能获得新进展。基于团队在气体放电机理、参数调控及材料改性应用等方面的长期积累,研究通过气体放电驱动准分子深紫外光源,在常压空气中辐照商业电容器薄膜,仅一步处理显著提升薄膜击穿电场、储能密度等性能,对突破国产储能电容器薄膜性能瓶颈具有重要意义。
近日,中国科学院电工研究所极端电磁环境科学技术研究部邵涛研究团队联合中石化石油化工科学研究院有限公司等,在利用脉冲放电等离子体技术驱动重油转化方面获新进展。
2023年4月26日,中国科学院电工研究所极端电磁环境科学技术研究部邵涛研究团队联合中石化石油化工科学研究院有限公司等,在利用脉冲放电等离子体技术驱动重油转化方面获新进展。
2023年4月6日,中科院合肥物质院智能所黄青研究员课题组在利用低温等离子体技术处理抗生素研究中取得重要进展,研究成果发表在环境领域著名期刊Journal of Hazardous Materials上。随着社会经济的发展,抗生素类药品生产和使用量也迅速增加。抗生素作为一种新型污染物,被大量使用并排放到环境水体中,这对生态系统构成潜在威胁。如何处理废水中抗生素是一个亟待解决的现实问题。
CO2/CH4分子活化较难,反应需高能量注入,导致传统热催化、光催化、电催化及其耦合方法面临温和条件下C=O、C-H化学键选择性活化和定向转化的难度增加,亟待开发新型温室气体快速转化技术等离子体是物质的第四种形态,可提供大量中性物种、正负离子、光子和高能电子来参与催化反应。当前,等离子体催化面临的主要问题是缺乏与之匹配的催化剂设计原则,同时反应过程复杂、机制解耦困难。
近日,电工研究所邵涛研究团队利用脉冲放电等离子体技术驱动温室气体(CO2/CH4)转化获新进展。研究通过等离子体催化路线可将CO2/CH4直接转化为高附加值碳中性燃料或大宗化学品,对缓解化石燃料的过度依赖、保障国家能源安全、实现双碳目标具有重要意义。
近期,智能机械所黄青研究员课题组针对3,3′,4,4′-四氯联苯(PCB77)-一种典型的多氯联苯,应用低温等离子体进行降解处理后发现,气体种类对等离子体降解PCB77效果有重要影响,且不同气体等离子体处理PCB77的活性物种也存在差别。相关成果发表在环境领域类专业期刊。当前,许多国家都存在以多氯联苯(PCBs)为典型代表的持久性有机污染物(POPs)带来的环境污染问题,残留于环境中的PCBs对生...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组,利用低温等离子体设备激活过硫酸盐可高效治疗甲真菌病,研究了其治疗甲真菌病的效果及机理,相关成果发表在等离子体学科领域专业期刊Plasma Science and Technology。甲真菌病是由真菌感染引起的最常见的指甲疾病,约占指甲疾病的50%。与甲真菌病相关的真菌中,红色毛癣菌和须癣毛癣菌是两种最重要的感染病原菌,占...
甲真菌病是由真菌感染引起的最常见的指甲疾病,约占指甲疾病的50%。与甲真菌病相关的真菌中,红色毛癣菌和须癣毛癣菌是两种最重要的感染病原菌,占人类皮肤真菌总数的80%。然而,目前对甲真菌病的治疗方法有一定缺陷,与其他甲真菌病治疗方法相比,等离子体治疗相对安全、简单、经济、有效。
近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组通过设置不同气体条件,利用低温等离子体技术,对广谱类代表性抗生素诺氟沙星进行处理,发现低温等离子放电产生的活性因子对降解水体中的抗生素有重要作用。相关成果被环境科学类期刊Chemosphere在线发表。目前,抗生素污染成为威胁环境和人类健康不容忽视的因素,其中医疗废水是抗生素污染扩散的重要渠道。含有大量抗生素残留的医疗废水被...
为加强等离子体研究与应用领域的科研院所间的交流及合作,促进我国等离子体材料领域科技创新与成果转化,更好的利用最新研究成果。推动行业发展和产业进步。经研究,我中心定于2018年1月底在三亚市举办“2018全国等离子体技术应用及材料科学与加工制造交流会”。本次会议采用专题报告、工作交流和集中研讨等多种形式展开。旨在探讨等离子体研究领域技术前沿发展趋势和热点问题、共享研究成果,促进行业技术创新与交流,推...
2016年12月10日,中国航天空气动力技术研究院在山东省济南市组织召开了热等离子体技术在国防及航空领域中应用学术交流会。本次会议是在中国力学学会支持下,受中国力学学会等离子体专业委员会委托,由中国航天空气动力技术研究院承办,航天神洁(北京)环保有限公司协办,并得到济南二机床集团有限公司大力帮助。
纳米零价铁具有粒径小、反应活性高、还原能力强等优点。纳米零价铁对废水中难降解污染物如氯代有机物、重金属离子和放射性元素等的处理具有显著效果。在生态环境保护和污染控制中的作用与贡献越来越大。同时,作为在污染土壤和水体修复与治理方面可以提供具有成本-效益解决方案的一项新技术,将纳米零价铁应用于环境污染的治理和修复成为备受关注的新型污染控制技术。但纳米零价铁极易团聚和易被氧化,使其应用受到限制。
以“大气压放电等离子体关键技术与应用前景”为主题的中国科协新观点新学说学术沙龙近日在京举行。
“近年来,随着应用需求的不断拓宽,大气压放电等离子体技术成为目前电气工程领域最活跃的热点研究方向之一。”在日前举行的中国科协第66期新观点新学说学术沙龙上,清华大学教授王新新说,这项集基础研究与应用研究为一体的前沿课题,已成为当前国内外学术界和工业界探索的一个多学科强交叉的新研究领域。据了解,物质除了固体、液体、气体三态以外,还有一种平常人不了解的聚集态——等离子体等离子体主要由电子、离子、原子...

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