2020年8月,國家統(tǒng)計局、科學(xué)技術(shù)部和財政部聯(lián)合發(fā)布了《2019年全國科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計公報》?!豆珗蟆窋?shù)據(jù)顯示,2019年我國R&D經(jīng)費(fèi)投入總量為22143.6億元,比上年增加2465.7億
背景介紹高能量密度鋰離子電池快速充電技術(shù)在移動電子設(shè)備,高功率電動工具,以及電動汽車等方面擁有廣泛的應(yīng)用前景。然而當(dāng)前廣泛采用的鋰離子電池負(fù)極材料并未完善,導(dǎo)致快充電池必須在能量密度和安全性能上有所取
利用可再生能源在溫和可控的條件下電催化還原轉(zhuǎn)化二氧化碳為有用燃料和化學(xué)品是能源化學(xué)的重要前沿,具有廣闊的應(yīng)用前景。其核心挑戰(zhàn)是開發(fā)高性能二氧化碳還原反應(yīng)(CO2RR)的電催化劑,提高目標(biāo)產(chǎn)物產(chǎn)率和實現(xiàn)
新華社武漢7月11日電(記者李偉)著名期刊《科學(xué)》10日刊發(fā)中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)科研團(tuán)隊學(xué)術(shù)論文,宣布通過半導(dǎo)體異質(zhì)界面電子態(tài)特性,把質(zhì)子局限在異質(zhì)界面,設(shè)計和構(gòu)造了具有低遷移勢壘的質(zhì)子通道。這是記者
全文速覽對氣-固-液三相界面浸潤性進(jìn)行連續(xù)調(diào)控,證明Cassie-Wenzel共存態(tài)最有利于電催化CO2還原反應(yīng)的進(jìn)行。通過自主研發(fā)的原位電化學(xué)熒光光譜表征技術(shù),首次觀測到CO2分子在催化界面處的實時
儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國防、文教衛(wèi)生、人民生活等各方面,在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運(yùn)行過程中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2
今天分享一篇由香港中文大學(xué)(深圳)王璐教授,天津大學(xué)胡智鑫教授和多倫多大學(xué)GeoffreyOzin教授三方合作發(fā)表在NatureCommunications(https://doi.org/10.10
石油、天然氣以及煤炭等化石燃料是現(xiàn)代工業(yè)最主要的能源來源,占目前全球一次能源需求的80%?;剂系睦脮欧糯罅慷趸?,引起溫室效應(yīng),造成全球氣候變暖。而且化石燃料不可再生,隨著人類的持續(xù)開發(fā),能
近期,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院固體物理研究所內(nèi)耗與固體缺陷研究室研究員方前鋒課題組通過設(shè)計非對稱結(jié)構(gòu)固態(tài)電池,研究了鋰離子在固態(tài)電池中的沉積及傳輸規(guī)律,為探究全固態(tài)鋰電池中鋰枝晶的生長及抑制機(jī)理提
前言碳一(C1)分子高效活化與選擇轉(zhuǎn)化一直是化學(xué)研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn),C1分子可控C-C偶聯(lián)制特定C2+化學(xué)品是C1化學(xué)中極具挑戰(zhàn)性的研究課題。以豐富的CO2作為碳源,將其催化轉(zhuǎn)化為高附加值的化學(xué)品和燃料
眾所周知,儀器儀表的應(yīng)用領(lǐng)域是極其廣泛的,覆蓋了大到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、環(huán)保,小到文教衛(wèi)生、人民生活等各方面,為當(dāng)代社會建設(shè)和人類活動提供可靠的監(jiān)測與反饋。據(jù)小編了解,《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中提到,儀器儀
一種新的催化劑可使甲基取代氫原子,從而大大提高藥物的效力。圖片來源:KAIBOFENG多年來,藥物研發(fā)化學(xué)家一直在努力簡化一個能將藥物效力提高2000倍的過程——神奇的甲基化。這種反應(yīng)會清除單個氫原子