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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 中国科学院化学研究所相关记录123条 . 查询时间(0.886 秒)
在实现碳达峰和碳中和目标的大背景下,开发高能量密度、长寿命的锂离子电池至关重要。相较于传统石墨负极,具有更高理论比容量的硅基材料被认为是极具前景的锂离子电池负极材料。然而,硅基负极在充放电时存在较大的体积变化,并伴随有材料结构粉化和电极/电解质间的界面副反应,限制了其循环寿命。因此,优化硅基材料的结构并开发与之匹配的电解质,对于进一步提升硅基负极材料的循环性能具有重要意义。 
金属碳笼(Met-Cars)是继C60之后的又一“明星团簇”,高表面体积比的笼状金属碳化物表现出优异的储氢性能。同时,铁族金属碳化物兼具高强度,高熔点,高催化活性以及成本低且磁性可调控的特点,在电子学和材料学中具有重要应用价值。 
光动力疗法(PDT)具有精准的选择性以及出色的肿瘤消融特性,已逐渐应用于浅表肿瘤的治疗中。尤其是2023年来发展的双光子光动力治疗,使用对生物组织穿透能力较强的近红外脉冲激光,照射富集了双光子激发光敏剂的肿瘤组织处,可将PDT应用范围扩大到组织深处的肿瘤治疗中。但是传统光敏剂的双光子吸收性能普遍较弱,合成步骤繁琐,不利于规模制备。在国家自然科学基金委和科技部的支持下,化学研究所胶体、界面与化学热力...
伴随交通电气化和能源结构转型,以锂离子电池储能为代表的新能源产业迎来发展的黄金时期。其中,电池回收是产业链可持续发展的重要环节,也是锂、镍、钴等战略性矿产资源稳定供应的关键,对实现“双碳”目标具有重要意义。因此,开发绿色高效的废旧锂离子电池回收技术具有重大的经济价值和社会效益。
基于自旋选择性的光学跃迁过程,自旋极化激光可以将电子自旋角动量直接转化为相干光子的圆偏振态,在3D显示、量子技术等新兴领域扮演着重要的角色。目前已报道的自旋极化激光往往依赖铁磁电极自旋注入或偏振光学元件去实现,限制了这种新型激光器件的小型化和功能集成。研究表明,低维手性有机无机复合钙钛矿结合了有机分子的化学多样性和无机材料重原子效应带来的大的自旋-轨道耦合,表现出优异的加工性能、显著的自旋能态裂分...
中国科学院化学研究所专利:一类荧光分子影响探针与磁/荧光双模态分子影像探针及其制备方法
中国科学院化学研究所:表面有特异识别基团载药纳米颗粒的制备方法
中国科学院化学研究所专利:2-丙酰基-1,10菲咯啉缩苯胺类配合物及制备方法以及含有所述配合物的催化剂及用途
中国科学院化学研究所专利:电池电极材料的回收方法
中国科学院化学研究所专利:水相无配体的过渡金属催化活性/可控自由基聚合方法
中国科学院化学研究所专利:一种保护具有微米和/或纳米多级结构催化剂的方法
中国科学院化学研究所:羰基化合成醋酸的3,5二羧基吡唑铱配合物催化剂及其制备方法和应用
中国科学院化学研究所:氢调法制备高熔融指数聚丙烯的催化剂及聚合方法
中国科学院化学研究所:一种用于吸附的层状多级硅酸锌的制备方法
中国科学院化学研究所专利:一种合成17位脂肪氨基磺酸取代竹红菌素衍生物的方法

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