主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

作品简介: 通过提取法、二次硝化法、磺化法对蒽醌废渣实现了综合利用,共有四种产品化商品产生,经济效益社会效益良好。

作品简介: 在气/液界面上制备了单晶PbS三角形纳米环,并用透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)以及紫外分光光度计对其进行了表征。同时,我们成功制备出的PbS纳米环,对其光学性质进行了测定,发现其性质非常适用于制备太阳能电池和光学器件,这对太阳能电池和光学器件的发展有很好的推动作用。

作品简介: 蒸发混合式轿车用燃油加热器优化设计与开发作品是在原蒸发混合式汽车加热器的基础上进行优化设计,提升理论、强化功能、改善性能、拓宽应用范围。该作品提出了蒸发混合式轿车用燃油加热器设计的蒸发预燃三阶段理论;开发了具有自主知识产权的新型锥盖形蒸发混合式燃烧器;对原加热器控制系统进行优化设计,优化后的加热器能在平原和高原正常使用,拓宽了加热器的使用范围;对加热器进行可视化研究,通过观察燃烧器的燃烧状...

作品简介: 新型采油化学助剂是指用丙烯酰胺与N-乙烯基吡咯烷酮进行共聚反应得到的聚合物。由于乙烯基吡咯烷酮类良好的配伍性,无论是自聚还是与其他化合物进行共聚,设计得到的一系列的化学采油助剂均能满足作为驱油剂高分子化合物的需要。该类聚合物的开发,可助于改善现用驱油助剂部分水解聚丙烯酰胺在抗温、抗盐、抗剪切性和抗氧化性的不足,在油田上应用前景良好。

作品简介: 本参赛作品通过对油田含油污泥处理现状和污染情况的详细调研,对比常规油田含油污泥处理方法,提出了新型节能减排油田含油污泥高温燃烧无害化处理技术。该技术主要将油田含油污泥和雾化水煤浆掺和燃烧发电,实现了油田污泥中原油的回收利用。该技术具有废弃资源重新利用、处理成本低、附加值高、无大气污染、处理量大等优点,在国内外石油石化行业具有很强的经济效益与社会效益,为油田的可持续开采和构建和谐油田提供了一种可行方...

作品简介: 染料敏化太阳能电池是一种新型的太阳能电池,本作品用从姜黄、紫果中提取的天然色素代替价格昂贵的钌多吡啶有机金属配合物染料,制作过程简单、成本低、无污染。经过研究从姜黄、紫果中提取的天然色素敏化TiO2纳米晶多孔薄膜电极的制备及光电转换性能,分析寻找性质良好的天然色素。结果表明从姜黄提取的天然色素敏化纳米TiO2电池的开路电压可达510mV,短路电流可达0.05 mA/cm2。以紫果色素做敏...

作品简介: 类锗烯(Germylenoid, R1R2GeMX)是类卡宾与类硅烯的类似物,是一种重要的有机反应活性中间体。1991年,Gaspar et al.首次提出类锗烯是某些化学反应的中间体,这一说法得到后来一系列实验研究的认同。但直到现在实验上尚未成功合成稳定的类锗烯。对类锗烯进行理论研究对理解它们的结构、性质及反应很有必要。对类锗烯的理论研究尚不多见,已经报道的文献中也仅仅是对最简单的类锗烯H2...

作品简介: 当今世界化石能源日趋枯竭,化石能源带来了严重的污染问题。太阳能的利用可以从根本上解决上述问题。高效太阳能电池的研制是新型能源研究的热点。 目前,商品化的太阳能电池生产成本高,光电转化效率低,限制了太阳能电池的广泛应用。 随着对太阳能制品需求量的增加,生物太阳能电池应运而生。这种基于光合原理的太阳能电池,在理论上有高的光电转化率和很强的可塑性。此外,环保可再生也是此种电池的特点...

作品简介: 本系列发明属于应用气固流态化技术处理固体废弃物的技术领域范围,涉及双流化床和外场射流流化床制备颗粒活性炭生产装置。特别适合以农作物秸秆、锯末、城市污水污泥等固体废弃物为原料,采用物理活化法制取颗粒活性炭。

作品简介: 随着《制药工业水污染排放标准》(2008)的实施和节能减排大背景下,由本科生组成的课题小组对某制药公司的化学合成类废水进行了物化-生化工艺的探索研究。主要采用微电解、臭氧、蒸馏、厌氧与CASS等技术。探讨了物化-生化耦合处理废水的基本原理、工艺参数与影响因素。探索了微电解对酸性制药废水的适应性以及臭氧对该类废水的选择性;同时,对微电解与蒸馏处理制药废水顺序进行了探究。目前,尚未有此类文献报道。

作品简介: 1. 为了解决青霉素产品中残余蛋白含量检验手段存在的测定时间长、结果重现性差、预处理手段繁琐、灵敏度低等问题。我们选择具有灵敏度高、稳定性好、抗干扰、操作简单等优点的金属卟啉配合物作为光谱探针用于残余蛋白含量的检测,为药物生产提供了质量保障,从而节省了能源。 2. 采用分光光度法、荧光光度法相结合研究了自行设计合成的金属锌卟啉配合物作为光谱探针与牛血清白蛋白的作用机理,将化学理论计算与实验相结合...

作品简介: 制备新型探针,并研究怎样能成功地把电化学溶出检测和流动注射化学发光技术相结合,并初步测定一些人工序列的寡聚核苷酸片段

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