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2023年8月17日下午,为推进党建与业务工作深度融合,促进经验交流,实现党建工作与企业发展之间的同频共振、有机融合,按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求和目标任务,上海稀土聚氨酯硅酸盐协会联合党支部、华东理工大学工业催化研究所师生联合党支部、中信期货上海分公司党支部与中信信托上海财富中心党支部在华东理工大学逸夫楼,联合开展以构建四联模式,强化党建引领,助推产业协同发展的党建联建活动,各党支部来自金融行业、高校、企业及社会组织的党员约25人参加。参会党员一起参观了费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心,该中心围绕“化学创新点亮生命”的主题,通过化学、材料、能源、生物、计算化学、纳米技术、分子工程等多学科相互交叉,充分发挥科技、人才、学术、装备等优势,打造世界级研究机构和具有全球影响力的特色研究平台。党员们合影后正式召开主题教育学习会,会议由华东理工大学工业催化研究所所长、上海市催化新材料产业联盟秘书长郭杨龙教授主持,首先观看了上海市稀土协会成立十周年宣传视频,整个视频的场景回顾了十年来的创新成果,工作成效显著,亮点纷呈,让人眼前一亮,汇聚向上向善的精神力量,展现了新时代社会组织平台功能的担当和作为。随后郭教授对华东理工大学总体情况及工业催化所主要研究领域和成果以及未来工作方向作了宣介。会议邀请了华东理工大学马克思主义学院副院长邱卫东教授以“党的二十大专题学习--新时代推进和拓展中...
发布时间: 2023 - 08 - 18
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来源:粉体圈化学机械抛光(Chemical Mechanical Polishing,简称CMP)技术是目前最好的且唯一实现全局平坦化的工艺技术,是新一代超精密表面制造方法之一,在集成电路(IC)、半导体基片、硬磁盘、计算机磁头、光学玻璃等超精密表面加工领域有着极其广泛的应用。为了获得超高精度表面,对抛光材料的调配与生产的要求也不断提高,二氧化铈(CeO2)作为高效的抛光材料,在高精度抛光中得到广泛应用。与二氧化硅和三氧化二铝不同,二氧化铈一般不溶于碱,在碱性抛光条件下呈两性性质,能同时吸附阴、阳离子,能够与碱很好配合抛光。此外纳米二氧化铈也能单独形成抛光粉,对光学玻璃进行良好的抛光。相比其他抛光液和抛光粉,二氧化铈抛光的速度比较快、抛光产品光洁度比较高高,平整度较高。影响纳米氧化铈性质的关键性因素主要是其微观结构。目前,二氧化铈及其复合氧化物被制备成纳米级,如片状、纳米线、球形、方块形、花束状等规则形貌的纳米颗粒,其性质得到极大改善,作为磨料,其颗粒大小及形状影响着抛光过程中的材料去除的作用。目前,制备纳米二氧化铈的方法有固相烧结法、液相法、气相法、喷雾热分解法等。氧化铈抛光粉中的主要有效成分是CeO2,另外含有少量其他稀土氧化物(如La2O3、Pr6O11、Nd2O3等)及添加元素F、S等。不过值得注意的是,当采用氧化铈抛光粉作为磨料制备抛光液,分散悬浮稳定性是重中之重,否则粒...
发布时间: 2023 - 08 - 18
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来源:上海观察8月16日,第十五届中国包头·稀土产业论坛、中国稀土学会2023学术年会在内蒙古自治区包头市开幕。1800余名来自政、行、企、校、研等的各界人士共聚一堂,围绕“创新驱动、绿色发展,建设‘两个稀土基地’、打造‘世界稀土之都’”主题,共商稀土产业发展大计。论坛现场发布《稀土行业发展年度报告》《稀土功能材料竞争力分析报告》,颁发2022年度中国稀土学会杰出工程师奖、2022年度稀土科学技术奖,表彰了全国稀土行业领军企业,并为中国稀土学会“稀土轻合金专业委员会”“陶瓷专业委员会”“稀土玻璃专业委员会”授牌,为“内蒙古稀土学会”“内蒙古科技大学、包头稀土研究院稀土创新人才联合培养基地”“全国绿色稀土职业教育联盟”揭牌。据了解,中国包头·稀土产业论坛自2009年首次举办以来,已连续举办了十四届,已成为国际性稀土产业前沿科技交流平台、稀土产业政研成果发布平台、稀土产业发展方向探索平台和稀土产业招商合作平台,预计到2025年包头市稀土产业产值将达到1000亿元以上。
发布时间: 2023 - 08 - 17
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来源:厦门大学化学化工学院近日,我院曹阳教授与孔祥建教授在具有超高稳定性的导电镧系金属有机框架设计研究中取得重要进展,相关研究成果以“Conductive Lanthanide Metal−Organic Frameworks with Exceptionally High Stability”为题发表于Journal of the American Chemical Society上(DOI: 10.1021/jacs.3c05336)。具有高电子传导性能的金属-有机框架(MOFs)材料被越来越多地应用于超级电容器、燃料电池、电催化剂和传感器等领域。然而,这些应用涉及的实际工作环境(包括电场强度、pH和温度等)通常是复杂、多变、严苛的。例如,在电催化过程中,通常需要强酸或强碱环境,而且随着反应的进行,催化剂表面的电场强度和温度会不断升高,这些都对导电MOFs材料的稳定性、高效性提出了挑战。基于此,研究团队构建了一系列化学式为{Ln4(μ4-O)(μ3-OH)3(INA)3(GA)3(H2O)6}n的MOFs(简称为Ln4-MOFs,Ln = Gd、Tm和Lu,INA =异烟酸,GA =羟基乙酸)。基于该材料制备的单晶电学器件,沿单晶不同轴向其导电性呈现出高达4000倍的差异,导电各向异性值高于大部分报道的类似器件。Ln4-MOFs单晶高导电轴向上,芳香环紧密排列形成π-π堆积结构...
发布时间: 2023 - 08 - 17
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