过程所获国家重大科学仪器专项支持

近日,过程工程所许光文研究员主持的“微型流化床等温微分流(气)固相反应分析仪研发与应用示范”获得国家重大科学仪器设备开发专项的资助。 中科院过程工程研究所许光文研究员 “微型流化床反应分析仪”是在2006年度中国科学院仪器装备专项及过程工程研究所仪器研制项目支持下,中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室许光文课题组自行研制的分析仪器。该仪器首次利用微型流化床作为反应器构建了气固反应分析方法与分析仪,实现了反应物快速加热和流化床中气固反应的等温微分化、有效抑制了扩散影响,形成了定点温度下的气固反应动力学参数的等温微分测试方法与仪器,填补了快速升温下等温微分反应测试仪器的空白,致使所求算的气固反应动力学参数更加趋近本征反应特性。该方法与仪器弥补了以程序升温为基础的传统气固反应分析方法与分析仪加热速率低、扩散影响大、难以对热不稳定物质进行定点温度测试等不足,丰富了气固反应分析手段,可广泛应用......阅读全文

新疆生地所两项科技基础性工作专项通过项目验收

  1月14日,中国科学院前沿科学与教育局组织专家,在乌鲁木齐对中科院新疆生态与地理研究所研究员包安明和张明理承担的国家科技基础性工作专项项目进行了结题验收。项目专家组由中科院动物研究所、华南植物园、地理科学与资源研究所等单位的专家组成。  验收专家组听取了项目负责人的汇报、查看了数据汇交情况、审查

金属所烷烃催化脱氢反应过程理论计算模拟研究获进展

  低碳烯烃是化工产业的支柱,是合成塑料、橡胶和纤维的基本原材料。烯烃产量是衡量国家化工产业能力重要指标之一,随着经济发展,烯烃需求在持续增加,提高烯烃生产效率具有经济价值和社会意义。此外,通过烷烃催化脱氢反应可以将低碳烷烃分子高效的转化为同碳烯烃。目前,烷烃催化脱氢(直接和氧化)反应面临选择性低、

近代物理所五体过程的全微分动力学研究获进展

  近期,中国科学院近代物理研究所研究人员利用该所320kV高电荷离子综合实验平台开展的30 keV/u He2+与Ar碰撞实验研究的成果获得发表。该实验成功实现对炮弹俘获一个靶电子同时导致两个靶电子电离的反应过程的运动学完全测量,并首次获得该五体(靶核、炮弹核及三个靶电子)过程的全微分反应截面(见

科技部专家考察过程工程所“863”项目成果进展情况

  4月16日,科技部生物技术发展中心副主任马宏建在中科院高技术研究与发展局、河南省科技厅、平顶山市领导以及项目协作单位泸州老窖股份有限公司有关领导的陪同下,对中科院过程工程研究所汪印副研究员承担的国家“863”目标导向项目“富含纤维素发酵残渣制备功能材料及其对燃料油生物脱硫的应用”的

承德市过程工程所科技成果推介会举办

  7月17日,承德市-中科院过程工程所科技成果(循环经济项目)推介会在承德举行。承德市人大副主任竹广文、市政协副主席陈庆武、市发改委主任吴清海等出席会议,承德市人民政府副秘书长高俊虎主持了会议。过程工程所所长张锁江及科研骨干30余人参加会议并进行了科技成果发布。承德市及各县区经济、科技相关部门领导

流化床反应器的优缺点是怎样的呢?

   化学工业中为常用的气固相反应器,主要是固定床反应器和流化床反应器,其他还有移动床反应器和滴流床反应器等;    关于固定流化床反应器的优点和优点,可参考如下介绍:    优点    ①采用细粒催化剂,传质效率高。    ②传热效率高,床层温度均匀。    ③催化剂容易方便地往来输送。

简介流化床反应器的分类和结构形式

  产品分类  按流化床反应器的应用可分为两类:一类的加工对象主要是固体,如矿石的焙烧,称为固相加工过程;另一类的加工对象主要是流体,如石油催化裂化、酶反应过程等催化反应过程,称为流体相加工过程。  结构形式  流化床反应器的结构有两种形式:①有 固体物料连续进料和出料 装置,用于固相加工过程或催化

流化床的流化床燃烧方式的特点

  循环流化床的二次风除了补充炉内燃料燃烧所需要的氧气并加强物料的掺混外,还能适当调整炉内温度场的分布,起到防止局部烟气温度过高、降低NOX排放量的作用,二次风一般由二次风机供给,有的锅炉一、二次风机共用。  流化床燃烧方式的特点是:  1.清洁燃烧,脱硫率可达80%~95%,NOx排放可减少50%

重大科技专项启动新增新材料专项论证

  《经济参考报》记者了解到,国家重大科技专项办公室近期启动重点新材料新增专项论证,加上此前启动的航空发动机与燃气轮机、页岩气项目新增论证,国家重大科技专项有望增至20项,带动相关投资或达千亿元。   航空发动机研制难度大、投资多、周期长、风险高,国外研究一型先进航空发动机直接投入的研制费用在20

超临界循环流化床M型布置冷态试验台完成建设和调试

  日前,中科院工程热物理研究所循环流化床实验室顺利完成了循环流化床M型布置冷态试验台的建设和调试工作,即将进入试验阶段。  该试验台的建设是院战略性先导科技专项煤专项所属课题“超临界循环流化床燃烧技术及示范”的炉型选型任务之一。该试验台根据循环流化床实验室600MW超临界循环流化床

我所揭示微溶剂环境影响亲核取代反应的动力学机制

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202206/t20220627_6466375.html  近日,我所分子反应动力学国家重点实验室傅碧娜研究员、张东辉院士等揭示了微溶剂环境影响亲核取代反应的动力学机制,为理解溶剂效应提供了一个来自原子分子层次的新视角。

定向掺杂和界面耦合可优化电催化反应动力学过程

近日,西安建筑科技大学云斯宁教授“新能源材料”团队在新能源材料高效和资源化利用方面取得进展,通过定向掺杂和界面耦合的双重机制优化电催化OER/HER反应动力学过程,相关研究成果发表在Advanced Powder Materials上。团队设计了两种表面功能化的肖特基结催化剂,以增强电解水过程中的H

0.3兆瓦循环流化床热解燃烧试验成功

  近日,在廊坊研发中心,中科院工程热物理研究所循环流化床实验室在0.3兆瓦循环流化床热解燃烧试验系统上,成功地完成了热解燃烧的热态试验任务。   0.3兆瓦循环流化床热解燃烧试验系统是工程热物理研究所承担的“半焦/煤清洁高效燃烧技术示范”项目中的一项重要任务,该项目是中科院“低阶煤清洁高效梯级利

PCR的反应动力学

  PCR的三个反应步骤反复进行,使DNA扩增量呈指数上升。反应最终的DNA扩增量可用y=(1+X)n计算。Y代表DNA片段扩增后的拷贝数,X表示平均每次的扩增效率,n代表循环次数。平均扩增效率的理论值为100%,实际反应初期,靶序列DNA片段的增加呈指数形式,随着PCR产物的逐渐积累,被扩增的DN

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为:k1 k2 E + S ------------- ES

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为:                            k

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为: k1                   k2  

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为:                            k

上海药物所召开“国家科技重大专项进展总结暨推进会”

推进会现场         上海药物所“国家科技重大专项进展总结暨推进会”于近日在溧阳召开。会议重在总结上海药物所承担的国家科技重大专项课题进展,交流经验、讨论存在问题,积极布局2010年重大专项工作,以达到进一步加强实施管理、加大专项推进力度的目的。上海药物所重大专项领导小组及管理办公室成员

“纳米科技”重点专项指南解读

  纳米科技汇聚了现代多学科领域在纳米尺度的焦点科学问题,促进了多学科交叉融合,引领新的技术变革,是全球范围内最大和最有竞争力的研究领域之一。纳米科技是指在纳米尺度(1-100纳米)上研究物质在原子、分子水平的特性和相互作用,以及利用这些特性多学科交叉的科学和技术,目标是直接利用原子、分子及物质在纳

变应原的反应过程

变态反应的发生可分为两个阶段:致敏阶段,当机体初次接触变应原后,需要有一个潜伏期(1~2周),免疫活性细胞才能产生相应抗体或致敏淋巴细胞,在此期间机体无任何异常反应,但已具备了发生变态反应的潜在能力。变态反应发生阶段,当致敏机体再次与同一变应原接触,变应原与相应抗体或致敏淋巴细胞结合,引起机体生理功

顶体反应的过程

顶体反应是受精作用的反应之一,受钙离子的调节。反应过程较长,包括顶体受体的激活、顶体膜与精细胞质膜融合、顶体中水解酶的释放、卵细胞外被(透明带)的水解等,最终导致精细胞质膜与卵细胞质膜的融合。精子获能以后,会发生一系列变化,是顶体反应的前提:①精子头部出现流动性不相等的区域,为精子膜与顶体膜融合做好

发酵反应的过程

发酵反应的过程依据不同糖的利用与产物的生产而不同。以下以葡萄糖生产酒精为例,说明酿酒发酵的过程,同时这也是最经典的发酵反应:化学式:C6H12O6→2C2H5OH+2CO2+2ATP(放出能量:118 kJ/mol)文字式:糖(葡萄糖、果糖或蔗糖)→ 醇类(乙醇)+二氧化碳+能量(ATP)就实际反应

顶体反应的过程

顶体反应是受精作用的反应之一,受钙离子的调节。反应过程较长,包括顶体受体的激活、顶体膜与精细胞质膜融合、顶体中水解酶的释放、卵细胞外被(透明带)的水解等,最终导致精细胞质膜与卵细胞质膜的融合。精子获能以后,会发生一系列变化,是顶体反应的前提:①精子头部出现流动性不相等的区域,为精子膜与顶体膜融合做好

Ⅳ型超敏反应的反应过程

识别相CD4+T和某些CD8+T细胞识别存在于抗原呈递细胞(APC)表面上的外来蛋白质抗原。在皮肤DTH中,将抗原呈递给CD4+T细胞并启动DTH反应的APC可能有三类:第一是存在于上皮中的特定的APCS如郎格罕细胞。它们能将抗原运输到引流淋巴结并在此与抗原特异性T细胞接触,活化的T细胞在数目和跨越

福尔根反应的反应过程

DNA经弱酸(1mol/L HCl)水解后,嘌呤碱与脱氧核糖间的糖苷键被打开,并且使脱氧核糖与磷酸间的磷酯键断开,在脱氧核糖的一端形成游离的醛基。醛基在原位与Schiff(无色品红亚硫酸溶液)试剂结合,形成紫红色化合物,使细胞内含有DNA的部位呈紫红色阳性反应。紫红色的产生是因为反应产物的分子内有醌

茚三酮反应的反应过程

首先茚三酮水合物和氨基反应,失去二分子水,然后失羧,生成亚胺,水解后得到氨基茚二酮,再和一分子茚三酮水合物失水,然后互变异构,即得到紫色的化合物。

Ⅳ型超敏反应的反应过程

识别相CD4+T和某些CD8+T细胞识别存在于抗原呈递细胞(APC)表面上的外来蛋白质抗原。在皮肤DTH中,将抗原呈递给CD4+T细胞并启动DTH反应的APC可能有三类:第一是存在于上皮中的特定的APCS如郎格罕细胞。它们能将抗原运输到引流淋巴结并在此与抗原特异性T细胞接触,活化的T细胞在数目和跨越

概述焦糖化反应的反应过程

  焦糖化反应的结果生成两类物质:一类是糖脱水聚合产物,俗称焦糖或酱色;一类是降解产物,主要是一些挥发性的醛、酮等,这些物质还可以缩合、聚合最终也得到一些深颜色的物质。它们给食品带来悦人的色泽和风味,但若控制不当,也会为制品带来不良的影响。  1、焦糖的生成  糖类在无水条件下加热或糖类在高浓度下用

超超临界循环流化床锅炉技术研发与示范年度工作会召开

   近日,国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项“超超临界循环流化床锅炉技术研发与示范”项目年度工作会在北京召开。国家能源投资集团公司副总经理王树民、项目咨询专家组专家岳光溪院士等出席会议,原神华集团战略规划部、电力管理部、科技发展部以及项目牵头单位和参与单位40余名代表参会。