各区人民政府、有关单位:为支持保障在沪国家重大科技基础设施高效建设与稳定运行,充分发挥设施的创新引领作用,推动设施与地方经济融合发展,经市政府同意,现将《上海市关于支持国家重大科技基础设施建设发展的若干政策措施(试行)》印发给你们,请按照执行。特此通知。点击下方阅读原文查看通知全文↓↓↓↓↓↓阅读原文
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来源:包头稀土研究院近日,由包头稀土研究院磁致伸缩材料与应用研究室主持的国家标准GB/T19396-2012《铽镝铁磁致伸缩材料》修订工作会议在包头稀土研究院顺利召开。会议采用线下及网络视频的方式举行,北京航空航天大学、北京科技大学、715所、钢研院、中科三环等十多家单位的磁伸方向专家,以及以科研部部长于晶雪为代表的院内多名研究人员参加会议。会上,于晶雪部长代表主编单位致辞,对各位专家支持铽镝铁磁致伸缩材料产品标准的制修订工作表示感谢,与会的各位专家围绕标准修订草案稿展开了激烈的讨论,逐字逐句研读条款,反复确认各处细节内容,记录整理出二十多条改进意见,切实推进了标准修订工作。GB/T19396-2012《铽镝铁大磁致伸缩材料》自2003年发布以来,在推进铽镝铁材料高质量发展等方面发挥了重要作用,2012进行了第一次修订。随着制备技术的不断完善,标准内容已不能完全适用行业发展,于今年十月获得批准正式立项,由包头稀土研究院牵头修订该标准。同时,研究室完成了磁致伸缩材料制备与测量设备的更新升级,为标准的修订工作提供了强有力的保障。
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来源:西安交通大学前沿科学技术研究院电介质储能陶瓷电容器属于无源组件类别的电能储存设备,由于其高功率密度、快速的充放电速度以及长循环寿命等优点,该类电容器有望在混合动力汽车、大功率换能器以及大功率脉冲设备中得到广泛应用。近年来,科研人员进行了大量的研究工作,致力于开发具有高储能密度和高储能效率的新型电介质材料。尽管如此,目前的研究对象主要集中于具有钙钛矿结构的铁电体、弛豫铁电体和弛豫反铁电体。四方钨青铜结构(TTBs)铁电体,作为仅次于钙钛矿结构铁电体的第二大类铁电体,由于其复杂的晶体结构和多元的元素可调性,在电介质储能方面的研究却鲜有报道。在本研究中,西安交通大学的娄晓杰教授与合作者通过在Gd0.03Ba0.47Sr0.485Nb2O6陶瓷基体中掺杂Sm3+,打破了铁电体的长程有序,构建了弱耦合的极性纳米微区,从而显著提高了具有四方钨青铜结构的电介质陶瓷的储能性能。在660 kV cm-1的电场条件下,化学式为Gd0.03Ba0.47Sr0.455Sm0.02Nb2O6的弛豫铁电陶瓷获得了高达9 J cm-3的可回收能量密度,同时储能效率高达84%。值得注意的是,该陶瓷的储能性能对频率、温度和循环电场具有显著的稳定性。通过对该样品的介电温谱进行经典的Vogel–Fulcher模型拟合,得到的高激活能证明了其中的极性团簇是相互孤立的(即弱耦合)。同时,具有原子分辨率的HAADF-S...
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来源:广州能源所近日,广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究室赵坤副研究员联合美国北卡罗莱纳州立大学等研究团队,报道了一种在以促进剂碳酸锂(Li2CO3)修饰的具有氧化还原活性的复合稀土金属氧化物的催化作用下,实现低温高效化学链甲烷氧化偶联的方法。该催化剂在700℃下单程C2+收率高达30.6%,且在甲烷分压高达1.4 atm的条件下仍能表现出稳定的性能。相关研究成果以Lithium carbonate-promoted mixed rare earth oxides as a generalized strategy for oxidative coupling of methane with exceptional yields为题,于近日发表在《自然—通讯》(Nature Communications)。 甲烷氧化偶联(OCM)技术可在自热条件下通过一步反应将甲烷转化为高附加值烯烃或烷烃(C2+),是催化中的“王冠反应”。但经过近40年的研究,常见的OCM催化剂Li/MgO和Na/Mn/W/SiO2等始终无法解决反应过程中C2+单程收率较低(800°C)及甲烷反应气分压较低(该工作通过化学链循环的方式,构建了系列碳酸锂负载的复合稀土金属氧化物作为载氧体催化剂,有效抑制氧气直接作为氧化剂导致的甲烷过度氧化反应,进而实现甲烷氧化偶联高效制备C2+。通过原位表...
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