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生物质衍生激光诱导石墨烯储氢性能的初步探究
氢气因能量密度高、来源广泛且燃烧清洁,被视为极具潜力的绿色能源,但其存储仍是重大挑战。本研究采用CO2激光将活性炭转化为激光诱导石墨烯(Laser-Induced Graphene, LIG)。其中LIG-3.2 W样品凭借丰富的微孔结构与高度石墨化特征,表现
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-04-07
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通过平衡传质与反应动力学设计中空结构纳米反应器以高效利用催化纳米颗粒
中空纳米反应器在特定条件下已表现出优于传统负载型催化纳米颗粒的性能,但迄今尚未建立明确的设计准则。本文采用包埋金纳米颗粒的中空介孔二氧化硅颗粒,并对其不同内径(空腔尺寸)、壳层厚度以及金负载量进行精确设计,以系统研究这些因素对中空纳米反应器催化性能的影响。研究
来源:Chemical Engineering Journal
时间:2026-04-07
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基于氢气的工业铁精矿球团直接还原:孔隙与裂纹演化的X射线计算机断层扫描分析
氢气基炼铁是实现钢铁行业脱碳的重要路径,其性能取决于对动态球团微观结构内气体传输机制的理解。传统表征方法将孔隙与裂纹合并统计为空隙率,掩盖了二者不同的演化规律及对气体传输的影响。本研究采用多尺度表征技术,结合X射线计算机断层扫描(XCT)、扫描电子显微镜(SE
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-04-07
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奶酪工业废水(Scotta)作为催化体系用于氨硼烷(Ammonia Borane, AB)及其氨基硼烷衍生物水解产氢的资源化利用
可持续发展氢能制备技术的开发仍是社会绿色转型的关键支柱。氢储存因需安全、廉价且适用于中小型应用的固态方案而面临挑战。化学储氢(chemical hydrogen carriers)极具前景,其中氨硼烷(AB)因质量储氢量高达19.6 wt%且在水解条件下可简便
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-04-07
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氢对增材制造镍钛形状记忆合金氢脆、超弹性及热滞后行为的影响
氢脆(HE)、超弹性(SE)及热滞后行为在增材制造(AM)镍钛(NiTi)形状记忆合金(SMAs)中的认识尚不充分。研究人员以线材激光定向能量沉积(WL-DED)NiTi合金为研究对象,系统考察了三方面功能特性:(1)氢脆;(2)超弹性;(3)热滞后。试样经电
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-04-07
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评估小型模块化核反应堆在基于电解的氨生产中行业渗透率的框架构建
电解制氢有助于推动氨生产等高排放行业脱碳,而这类行业通常难以直接实现电气化。然而,关于基于小型模块化核反应堆的电解制氨系统(SMNRPP-NH<sub>3</sub>)的渗透路径,目前仍缺乏系统性认识。该研究提出了一个用于模拟SMNRPP-NH<sub>3</
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-04-07
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1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐与胆碱醋酸盐中小颗粒淀粉的结构、热学及流变学特性
研究人员将三种小颗粒淀粉(苋菜、藜麦和芋头)与玉米淀粉在20 °C条件下,分别采用纯1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐([Emim][OAc])、纯胆碱醋酸盐([Chol][OAc])及其与水的混合体系(摩尔比分别为1:25、1:5和1:2.5)进行处理。结果表明,
来源:Industrial Crops and Products
时间:2026-04-07
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转录组分析揭示乙酰水杨酸介导的黑胡椒根中胡椒碱含量积累及其调控网络
黑胡椒(Piper nigrum L.)因其较高的胡椒碱含量而被广泛应用于食品和医药领域。然而,近期研究表明,胡椒碱的合成与积累同样发生于胡椒根中,这为胡椒碱的可持续生产提供了新的途径。乙酰水杨酸(ASA)作为一种植物信号分子,广泛参与植物次生代谢调控。然而,
来源:Industrial Crops and Products
时间:2026-04-07
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Greenase:面向固碳酶检索的综合数据库
碳固定(carbon fixation)在缓解气候变化及推动可持续生物制造(sustainable biomanufacturing)中具有重要地位。研究人员构建了Greenase——一个集成固碳酶信息、结构聚类(structural clustering)及
来源:Green Carbon
时间:2026-04-07
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大涡模拟甲醇/正十二烷混合燃料喷雾自燃特性研究
研究人员采用大涡模拟(LES)方法,在OpenFOAM平台上结合发动机燃烧网络(ECN)Spray‑D喷油器,研究了不同配比的甲醇/正十二烷混合燃料的自燃特性,环境温度设定为900 K、950 K、1000 K及1100 K。主要目标是确定满足发动机相关点火延
来源:Fuel Processing Technology
时间:2026-04-07