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工業和信息
化
部等八部門關于推進IPv6技術演進和應用創新發展的實施意見
到2025年底,IPv6技術演進和應用創新取得顯著成效,網絡技術創新能力明顯增強,“IPv6+”等創新技術應用范圍進一步擴大,重點行業“IPv6+”融合應用水平大幅提升。
工業和信息化部
2023-04-23
中藥飲片質量標準生產執行系統及智能
化
中藥炮制設備-一種高溫溫控中藥煅藥爐專利證書
南京中醫藥大學
2021-04-13
關于公布國家自然科學基金重大研究計劃“戰略
性
關鍵金屬超常富集成礦動力學”2021年度項目評審會評審組名單的公告
根據相關規定,現將國家自然科學基金重大研究計劃“戰略性關鍵金屬超常富集成礦動力學”2021年度項目評審會評審組名單公布。
國家自然科學基金委員會
2021-12-22
科技創新標志
性
人物-鐘南山(廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士)
科技創新標志性人物-鐘南山(廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士)
云上高博會
2021-08-31
關于公示2023年中關村國家自主創新示范區提升國際
化
發展水平項目擬支持單位的通知
按照《中關村國家自主創新示范區提升國際化發展水平支持資金管理辦法(試行)》(京科發〔2022〕9號),現將2023年中關村國家自主創新示范區提升國際化發展水平項目擬支持單位名單進行公示。
國際合作處(港澳臺科技合作辦公室)
2023-07-12
我校
化
科院周小四教授課題組與沈健教授課題組合作在《Angewandte Chemie》發表重要研究成果
南京師范大學的周小四教授課題組與沈健教授課題組合作,通過多步模板法成功制備了蛋黃殼結構的FePO4(FePO4YSNSs),并用于鈉離子電池正極。FePO4YSNSs由介孔結構的納米蛋黃和堅固多孔的納米蛋殼構成。另外,改變初始碳球模板的酸化程度,空心FePO4納米球(FePO4HNSs)和實心FePO4納米球(FePO4SNSs)也被相繼合成。值得注意的是,這一多步模板法還可用于制備蛋黃殼、空心和實心結構的Fe2O3。 FePO4YSNSs在鈉離子電池正極中具有獨特的優勢:首先,蛋黃殼結構和納米顆粒構筑單元都可以有效地減輕在嵌/脫鈉過程中的內部應力;大比表面積和小孔徑可以減小鈉離子/電子的擴散距離,從而提高儲鈉動力學。其次,介孔的納米蛋黃可以改善FePO4YSNSs正極的電解質滲透,從而加速電荷轉移和鈉離子擴散;堅固的納米殼可以增強FePO4YSNS的結構完整性,從而提高了循環穩定性。另外,高密度的FePO4納米殼的帶隙比低密度的FePO4納米蛋黃的帶隙小,導致在納米殼和納米蛋黃之間形成一個內置電場,這將提高電荷轉移動力學并導致高倍率性能。將上述獲得的FePO4YSNSs用于鈉離子電池正極,電化學測試表明:與FePO4HNSs和FePO4SNSs相比,FePO4YSNSs的儲鈉性能最優(在100 mA g−1的電流密度下,可逆容量為106.3 mAh g−1;循環1000圈后,容量保持率為91.3%)。更重要的是,這種簡單易行的多步模板法與獨特的蛋黃殼結構,不僅使FePO4具有優異的儲鈉性能,還將為催化等其它領域提供新思路。
南京師范大學
2021-02-01
西北農林科技大學
化
藥學院常明欣教授團隊在合成手性二氫喹喔啉酮方面取得新進展
該研究利用二胺作為不對稱還原胺化的胺源,與酮酯在手性銠催化劑作用下高效合成手性3,4-二氫喹喔啉酮。
西北農林科技大學
2022-10-13
關于召開國家重點研發計劃“農業生物重要性狀形成與環境適應
性
基礎研究”重點專項2023年度項目(第一批)視頻答辯評審會的通知
根據國家重點研發計劃2023年度項目評審工作安排,中國農村技術開發中心(以下簡稱“農村中心”)定于2023年8月28日至29日組織召開“農業生物重要性狀形成與環境適應性基礎研究”重點專項2023年度項目(第一批)視頻答辯評審會?,F將視頻評審有關事項通知如下。
科學技術部
2023-08-14
工業和信息
化
部 財政部關于舉辦第八屆“創客中國”中小企業創新創業大賽的通知
為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署,進一步提升中小企業創新能力和專業化水平,工業和信息化部、財政部共同舉辦第八屆“創客中國”中小企業創新創業大賽。
工業和信息化部
2023-07-17
一鍋法合成雙三氟甲基
化
的烯酰胺和三取代的5-(三氟甲基)噁唑類化合物
對CF3自由基引發非活性烯烴和遠程的胺β-C-H鍵的官能化的研究進展。該研究在國際上首次實現了有機膦催化的CF3自由基串聯反應:烯烴的官能化和酰胺類衍生物的β-Csp3-H鍵官能化,分別得到雙三氟甲基化的烯酰胺和三取代的5-(三氟甲基)噁唑。該反應具有較高區域選擇性、化學選擇性和立體選擇性;利用該方法可以一鍋法制備三取代的5-(三氟甲基)噁唑,具有方法簡單、步驟少等優點。此法不僅彌補了傳統方法中使用金屬催化劑催化時導向基團必不可少的不足,而且為自由基有機反應提供了一種新的思路。
南方科技大學
2021-04-13
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