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近日,胜利油田技术检测中心参与起草的一项国家计量团体标准《T/CMASY134—2024石油天然气计量检定站监督检查规范》通过专家评审组的审查并发布实施。
2024年3月26日,华北油田山西沁水煤层气田井口日产气量突破700万立方米,标志着我国最大煤层气田年生产能力跨上25亿立方米台阶。
李海涛,男,中共党员,商丘工学院土木工程学院副院长。毕业于河南大学,土木工程专业。
2024年3月25日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所仿生视觉系统实验室研究员李嘉茂团队与合作者在智能驾驶感知领域取得进展。针对智能驾驶感知的两个关键问题——栅格占据预测和全景分割进行研究,两项成果分别被机器人领域国际学术会议2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA)录用。
2024年3月22日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所仿生视觉系统实验室李嘉茂研究员团队与路特斯机器人(LOTUS ROBOTICS)合作在智能驾驶感知领域取得了重要进展。针对智能驾驶感知的两个关键问题——栅格占据预测(Occupancy Prediction)和全景分割(Panoptic Segmentation)取得了突破,两项成果被机器人领域顶级国际学术会议2024 IEEE Inter...
2024年3月19日,记者从中国石化新闻办获悉,为推动我国氢能交通产业发展,填补制氢加氢一体站建设的标准空白,中国石化联合国内数十家氢能头部企业制定发布国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准,为制氢加氢一体站系统化和标准化建设提供依据。
马俊,四川大学机械工程学院副教授,主要从事工程图学教学工作,为本科生讲授机械制图、工程制图等课程。
兰州大学生态学院科研成果标准。
2024年2月6日,中国科学院大连化学物理研究所精细化工研究室仿生催化合成研究组研究员陈庆安团队,在丁富烯的水合[3+2]环调聚反应研究方面取得新进展。全取代碳中心具有丰富的sp3化学空间,是天然产物和药物的主要结构特征之一。由于全取代碳中心拥挤的三维空间环境,具有较大合成挑战性。当连续全取代碳中心结构单元嵌入多环/桥环体系,其合成难度呈指数级增长。因此,采用传统的合成策略构建多个连续的全取代碳中...
本发明涉及一种提高质子交换膜燃料电池有机-无机复合膜分散性的方法。通过超声波促进溶胶-凝胶法水合反应过程中大分子前驱体的扩散过程,同时提高水的浓度以改善水在膜中的分布,可显著提高生成粒子在复合膜中的分散度。本发明制备的有机-无机复合膜,无机成分在膜中分散性高、均一性好。通过这种方法制备的高分散性有机-无机复合膜,可应用于传统及高温(80℃-120℃)质子交换膜燃料电池,并且在高温低增湿条件下表现出...
本发明提供了一种混合导体透氧膜、制备方法及其应用,该透氧膜由Mo,V,Te,Sb,Bi,Nb,O元素中的几种组成,各元素相对摩尔比为0.25<Mo<1,0.003<V<0.5,0<Te<0.5,0<Sb<0.5,0<Bi<0.5,0<Nb<0.5,3<O<6;其制备方法为称取原料混合研磨,在空气气氛中预处理,然后在保护气氛中焙烧,以1-5℃/min升温速率由室温升至200-300℃,保温1-3h;...
本发明涉及一种质子交换膜燃料电池有机-无机复合膜磺化后处理方法。本发明可有效解决传统质子交换膜掺入无机粒子后电导率下降的问题。通过这种后处理方法得到的磺化有机-无机复合膜,可应用于传统及高温(80℃-120℃)质子交换膜燃料电池,并且在高温低增湿条件下表现出较好的性能且长时间运行性能无明显衰减。由本发明制备的磺化有机-无机复合膜可以运用于高温质子交换膜燃料电池以及直接醇类燃料电池中作为质子传导介质...
本发明涉及低维纳米材料薄膜的合成,是一种定向纳米棒结构氧化锌薄膜的微波合成方法,其采用微波水热沉积法,以摩尔浓度为1~150mM的锌盐溶液和六次甲基四胺溶液为原料,将空白基底放入微波消解容器内侧,然后密封放入微波消解仪50℃~180℃反应0~4h后,自然冷却,在基底上定向生长出高结晶度的ZnO纳米棒阵列组成的薄膜,纳米棒直径约为50~300nm。本发明采用微波水热法结合微波和水热法优点,提高薄膜的...
本发明公开了一种高性能交联型阴离子膜及其制备方法,所述阴离子膜由含苄基卤基团的聚合物通过双胍或多胍交联制备而成,该类膜可应用于燃料电池和酸性电解质液流储能电池中。膜结构更加紧密,形变、含水率较低,离子选择性好,由于正电荷分布更加分散,热稳定性,耐氧化稳定性更好。双胍或多胍交联阴离子膜的强碱性,能更好地阻隔全钒液流储能电池中钒离子的迁移,同时交联能抑制溶胀,能进一步抑制钒离子的迁移,提高电池的库仑效...
本发明涉及一种阴离子交换膜及其制备方法和应用,提出一种侧链上含有多氮杂环正离子作为导离子基团的阴离子交换膜及其制备方法。该类阴离子膜的制备采用先成盐后制膜的路线,成盐过程为均相反应,反应容易进行;浇铸成膜过程中容易形成微相分离结构,有利于提高膜的电导性能,所得阴离子膜具有较高的电导率和稳定性。

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