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标签聚合 氧化

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IT之家 · 2026-06-06 22:10:14+08:00 · tech

IT之家 6 月 6 日消息,据新华社报道,截至 6 月 6 日(今天),中国石油塔里木油田 2026 年 累计生产绿电突破 11 亿度,达到 11.05 亿度 ,折合标煤超过 33 万吨,减排二氧化碳 86 万吨。 目前,塔里木油田已建成尉犁、且末、叶城、伽师、上库 5 座集中式光伏电站,总装机规模达到 260 万千瓦,这些光伏电站把塔里木盆地丰富的太阳能转换为清洁电能。 据IT之家了解,塔里木油田是我国 西气东输的主力气源地 。2025 年,塔里木油田 全年光伏发电量突破 20 亿度 ,单日最高发电量超 1000 万度,创年发电量、日发电量历史新高,标志着塔克拉玛干沙漠腹地构建起油、气、新能源协同发展新格局。当地光伏发电量实现了“三年三跨越”,从 2023 年的 2.6 亿度到 2024 年的 13.4 亿度,再到 2025 年突破 20 亿度,实现了从无到有、从小到大的跨越式发展。

IT之家 · 2026-06-04 15:36:14+08:00 · tech

IT之家 6 月 4 日消息,据新华社报道,国内首条万吨级氧化物固态电解质产线已于 5 月 31 日在江苏溧阳正式投料生产。 该项目由蓝固新能源建设,将国内氧化物固态电解质产能从百吨级提升至万吨级,为全固态电池核心材料的规模化量产迈出了关键一步。投产当天恰逢蓝固新能源成立五周年,公司同期举行了量产暨五周年庆典活动。 此前国内氧化物固态电解质产能普遍停留在百吨级,工艺稳定性较差,良率偏低且成本较高,难以满足下游电池企业的量产需求。与此同时,随着半固态电池进入小批量装车验证阶段,固态电池商业化临近量产前夜,上游材料的供给缺口正在逐步显现。业界普遍将 2026 年视为固态电池的关键窗口期,多家头部电池企业和车企均在加速推进中试与量产布局。 蓝固新能源总经理李立飞在投产现场表示,此次万吨级量产“不是实验室数据的简单放大”。过去五年间,团队先后攻克了材料配方、烧结控温以及连续化生产等多道关键技术难关。万吨级产线投产后,固态电解质成本有望明显下降,供应能力也将实现大幅提升。 据介绍,公司采用了“液态 — 混合固液 — 全固态”逐步迭代的技术路线,产品覆盖氧化物、硫化物和卤化物三大体系,其氧化物固态电解质的离子电导率达到 3mS / cm。 氧化物固态电解质是目前业内公认最具产业化前景的核心材料之一。它既能应用于固液混合电池,改善电芯的安全性能与电化学性能,也可以与聚合物复合形成复合固态电解质,直接应用于全固态电池体系。 投产当天,蓝固新能源与多家下游电池企业、科研机构及高校院所签署了战略合作协议,覆盖固态电解质供货、钠电产业协同及产学研合作等多个领域,固态电池产业链的协同效应正在加速显现。 IT之家查询公开资料获悉,蓝固新能源成立于 2021 年,专注于固态电解质及电池关键材料的研发生产,目前在常州、淄博等地布局了生产基地,已形成覆盖液态、半固态及全固态的完整产品体系。公司累计拥有专利 272 件,客户超过 700 家,同时在国内钠电电解液市场占据出货量第一的位置。

IT之家 · 2026-05-31 21:01:49+08:00 · tech

IT之家 5 月 31 日消息,全球首套 2×15 兆瓦超临界二氧化碳余热发电项目 ——“超碳一号”全球示范工程的第二台机组于 5 月 30 日在贵州六盘水首钢水城钢铁集团厂区内成功实现并网发电。 这标志着由中核集团中国核动力研究设计院联合济钢国际工程技术有限公司、首钢水城钢铁集团共同打造的全球首个超临界二氧化碳余热发电技术示范工程全面建成。 中核集团介绍称,“超碳一号”全球示范工程第一台机组已于 2025 年 12 月 20 日正式投入商业运行,截至目前已稳定运行超过 5 个月,各项性能指标均达到或优于设计标准,核心设备可靠性、系统稳定性经受住了长时间多工况的实战检验。第二台机组经过紧张调试后顺利并网,即将转入正式商业运行。两台机组全部投运后,“超碳一号”示范工程将形成 30 兆瓦稳定装机容量,年新增发电量约 2.3 亿千瓦时,成为全球规模最大、技术最先进、运行最成熟的超临界二氧化碳发电标杆项目。 超临界二氧化碳余热发电技术,简单来说就是用处于超临界状态的二氧化碳作为循环工质,替代传统蒸汽发电中的水蒸气,将钢铁厂烧结工序产生的高温废热转化为电能,本质上是一种“废热变电”的余热回收利用技术。 相比传统水蒸气,超临界二氧化碳密度接近液体、黏度接近气体,且在整个热力循环过程中不发生气液相变,使得发电效率较现役烧结余热蒸汽发电技术提升 85% 以上,净发电量提升 50% 以上,同时系统简化、设备减少、运维便利,场地需求也减小了 50%。 该技术基于封闭式布雷顿热力循环,二氧化碳在系统内循环使用,无需频繁补水和清理水垢,且响应速度快,能快速适应电网负荷变化。超临界二氧化碳发电的理论热效率可突破 50%,被业内视为“下一代能源技术的关键突破”。 “超碳一号”示范工程是超临界二氧化碳发电技术在全球范围内的首次商业落地。中国核动力研究设计院从 2009 年起便启动了该领域的技术研发,经过十余年攻关,攻克了从设计、制造到集成应用的一系列关键技术。“超碳一号”的全面建成,充分证明了该技术的技术先进性、系统可靠性和运行灵活性,也为我国在全球超临界二氧化碳发电领域确立了标杆地位。

cnBeta全文版 · 2026-05-28 16:35:14+08:00 · tech

2026年3月7日晚,伊朗德黑兰多个石油储存和炼油设施发生一系列爆炸和火灾。一个研究团队利用卫星星座对此次二氧化硫(SO₂)污染事件进行了调查和量化。他们的研究成果于 5 月 26 日发表在 《大气科学进展》 杂志上。 中东地区缺乏高质量、实时地面大气监测,这导致工业灾害发生时出现“数据真空”。中国气象局气象观测中心张鹏教授表示:“我们的目标是证明卫星遥感可以通过提供大范围的空间覆盖和频繁的观测来填补这一空白,从而监测大面积区域的大气污染物。” 3月7日发生的爆炸和火灾摧毁了法尔迪斯、沙赫兰和阿格达西耶油库以及德黑兰炼油厂。沙赫兰油库受灾尤为严重,燃烧的石油流入城市下水道系统,引燃了城市绿地,造成了严重的有毒烟雾。当地居民报告称,他们立即出现了呼吸困难、皮肤刺激和口苦等健康问题。科学家们尤其关注二氧化硫污染,因为它具有强烈的刺激性和腐蚀性。石油产品燃烧产生的烟雾与当地降雨混合,形成了“黑雨”,这是一种由油滴和烟尘组成的腐蚀性混合物。作为酸雨的主要前体,它对区域大气环境和公众健康构成了重大威胁。 为了评估环境损害,研究人员使用了包括中国风云三号(FY-3F 和 FY-3E)和欧洲哨兵5P卫星在内的卫星数据。这些工具使他们能够快速量化炼油厂火灾的主要污染物二氧化硫(SO₂) 。 他们的研究证实,在事件发生期间,二氧化硫 浓度 从区域平均值0.8 DU上升到2.0 DU,总排放量估计为2.98×10⁶ DU 。 4 吨。多布森单位(DU)是衡量从地球表面到太空垂直空气柱中痕量气体含量的基本单位。 研究团队量化了排放量,确定了二氧化硫的总释放量 及其 峰值浓度。他们还绘制了烟羽的动态图,以更好地了解二氧化硫的移动路径 。 观测结果表明,烟羽向东北方向输送,并在两天后到达东亚,这与模型预测的前向轨迹一致。该研究的一个重要部分是将FY=3F的臭氧监测套件-Nadir仪器与Sentinel-5P卫星上的TROMPOMI仪器进行比较。他们发现,这些不同的传感器显示出一致的空间分布模式,这对于全球环境监测至关重要。 即使是持续一两天的短暂火灾,也会释放出大量的污染物,影响面积约为 3.0×10 平方公里。 5 平方公里。这凸显了利用卫星进行实时跟踪以发布公共卫生预警和制定环境缓解策略的必要性。 FY-3系列卫星证明了其在快速环境应急评估方面的运行准备就绪能力。虽然单颗卫星存在局限性,但它们的联合使用可以为研究人员提供灾害的全面“延时摄影”数据。 张教授表示: “下一步的当务之急是将高光谱红外大气探测仪(HIRAS-II)的二氧化硫指数投入实际应用 。 ”目前,HIRAS-II提供的是定性的高光谱距离指数,但尚未正式投入使用。张教授说:“我们的目标是改进这些算法,以便在各种大气条件下提供各种痕量气体的精确定量质量浓度。” 张教授表示:“我们的最终目标是利用晨昏、上午和下午的太阳同步轨道,构建一个完全一体化的全球监测系统。” 这将确保无论何时发生“突发污染事件”,都会有卫星在上空记录数据,从而实现从灾害探测到环境影响恢复的无缝衔接。 查看评论

IT之家 · 2026-05-19 07:56:46+08:00 · tech

IT之家 5 月 19 日消息,据央视新闻今日报道,我国首个地热能超临界二氧化碳取热项目在河南郑州正式投产,标志着我国在地热能高效开发利用领域实现了新的技术突破。 该项目由中国华能集团投资建设,位于郑州市区。随着地热井口阀门开启,二氧化碳通过管道进入深达 2500 米的地热井,在地下吸收热量后返回地面,将热量传递给供暖用水,从而为居民提供清洁热能。 这一项目的核心技术在于传热介质的革新。传统地热能取热通常以水作为传热介质,而该项目首次采用超临界二氧化碳替代水,实现了“取热不取水”。 相较于传统水基介质,超临界二氧化碳密度更大、流动阻力更小,因此取热效率更高。据测算,该技术的取热能力可提升约 20%,单位供暖能耗降低 10%。除了效率优势,该技术还能实现全过程不抽取地下水、不污染地层、不扰动地质环境,确保清洁安全取热。 据介绍,该项目投运后可在冬季满足超过 1.8 万平方米居民住宅的集中供暖需求,每年可替代标准煤约 288 吨,减排二氧化碳约 750 吨。这意味着该项目不仅实现了地热能的清洁利用,还通过用超临界二氧化碳替代水的技术路径,避免了传统地热开采中可能产生的水资源消耗和地层环境影响。IT之家注意到,该项目的技术原理还可为其他地区开发深层地热资源提供可借鉴的工程经验,有助于推动我国中深层地热能规模化开发利用。 地热能作为一种稳定可靠的可再生能源,不受天气和季节变化影响,具有全天候连续供热的天然优势。而超临界二氧化碳作为一种高效传热介质,此前多应用于理论研究和小规模实验,此次华能在郑州实现商业化投产,标志着该技术从实验室走向了实际工程应用阶段。

www.ithome.com · 2026-04-26 22:02:55+08:00 · tech

IT之家 4 月 26 日消息,颠覆人类对磁性与超导关系的传统认知,中国科学家近期在镍基超导体系中取得了一项里程碑式的重要突破。 由香港城市大学李丹枫副教授、南方科技大学薛其坤院士团队陈卓昱副教授领衔,联合清华大学、中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心、华中科技大学国家脉冲强磁场科学中心等单位,通过对铕(Eu)掺杂无限层镍氧化物薄膜的精细调控,首次在与铜基高温超导结构相近的镍基材料体系中发现了由强磁场诱导的“重入超导”现象。相关成果已于 4 月 23 日以“加速文章预览”形式发表在《自然》上,引起了全球凝聚态物理学界的高度关注。 在人们的日常经验中,强磁场往往会破坏超导体的零电阻特性 —— 磁性与超导两者长期以来被物理学家视为“水火不容”的对立量子态。 外加磁场通常通过轨道效应与泡利顺磁效应破坏超导电子对,从而抑制乃至消除超导电性。然而,在 Chevrel 相化合物、有机超导体、重费米子超导体等极少数特殊材料中,科学家们此前已观察到了一种极为反常的现象:超导态在低磁场下被抑制消失后,随着磁场继续增强,超导电性竟然能够“死而复生”,重新出现。 这种被称为“重入超导”(Re‑entrant Superconductivity)的奇异量子态,一直以来仅存在于转变温度极低(接近绝对零度)的体系中,始终未能在高温超导材料中被实现。而此次中国科学家团队,将这一现象首次拓展至具有较高转变温度(约 32K)的无限层镍氧化物中,实现了关键的体系跨越。 研究团队利用脉冲激光沉积与原位拓扑还原技术,制备出了高质量的 Sm₀.₉₅₋ₓCa₀.₀₅EuₓNiO₂薄膜,系统构建了完整的铕掺杂相图。当铕的掺杂浓度进入特定区间(x=0.32—0.40)时,实验观测到了一种令人难以置信的转变过程:低磁场下材料的超导态首先被抑制,样品进入正常态;但当外加磁场强度升至约 15 特斯拉以上时,消失的超导态竟然重新浮现,并能够在高达 45 特斯拉的极限稳态强场中保持稳定。 研究人员通过“零电阻”与“抗磁性”双重实验手段,对这一高场超导态进行了严格确证,排除了测量伪迹的可能。这一发现表明,在特定条件下,磁性相互作用并非超导的天然“破坏者”,反而可能扮演促进电子配对的“推手”。 更为引人注目的是,镍基体系中的重入超导现象展现出传统重入超导所不具备的“全角度鲁棒性”。在以往报道的 Chevrel 相化合物、有机超导体和重费米子超导体中,重入超导通常对磁场角度极为敏感,仅能在极窄的磁场方向范围内(约 2°—10°)出现。而本次研究发现,在镍基体系中,从 0° 到 90° 的完整角度范围内,高场超导态均能稳定存在。特别是在高掺杂浓度下,高磁场下的超导态甚至比低场超导态更为稳健。这一宽角度特征明确提示,经典物理学中用于解释重入超导的“磁场抵消机制”(Jaccarino‑Peter 效应)—— 即稀土 Eu²⁺离子的大磁矩所产生的内部交换场与外磁场相互抵消,使作用于库珀对的有效磁场降至超导上临界场以下 —— 已不足以完整解释这些现象的物理本质。研究团队在论文中指出,实验结果暗示着体系内可能存在由磁关联诱导的非常规超导配对机制,这为破解高温超导核心机理开辟了全新的实验路径。 在过掺杂样品的输运测量中,团队还观测到了多组重要的辅助证据:霍尔电阻呈现明显的非线性特征,并在强磁场下趋于饱和;磁电阻曲线则表现出显著的磁滞回线,其温度依赖关系暗示系统可能存在时间反演对称性破缺。这些实验现象表明,Eu²⁺的局域磁矩可能通过强自旋‑轨道耦合诱导出复杂的磁性关联,并与镍的 3d 巡游电子发生非平凡的相互作用,进而深刻影响超导配对的稳定性与相图演化。 本次成果的取得,高度依赖于极端实验条件的支撑。要清晰观测到重入超导特征,需要的磁场强度达到 60 特斯拉以上,并且需要实现在全角度范围内对电输运性质的高精度测量。华中科技大学国家脉冲强磁场科学中心在这一环节发挥了不可替代的关键作用。作为我国唯一、亚洲最大的脉冲强磁场设施,该中心可实现 50—94.88 特斯拉的脉冲强磁场,核心技术指标达到国际领先水平。中心李亮教授、王俊峰研究员团队不仅提供了稳定的 60 特斯拉超强磁场条件,还凭借自主研发的全角度转角电输运测量技术,精准捕获了这一新奇量子现象,覆盖了 0°—90° 的完整角度范围与完整铕掺杂区间。 IT之家附论文地址: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10547-y

www.ithome.com · 2026-04-26 10:22:37+08:00 · tech

IT之家 4 月 26 日消息,IT之家从中国科学院理化技术研究所官方微信公众号获悉,该所科研团队最近在废弃塑料高值化利用方面取得新突破,通过他们最新研发的光催化技术,实现废弃聚酯 (PET) 塑料和工业废气二氧化硫变废为宝,转化为可广泛应用的有机硫化合物。 这项光催化领域重要研究成果,为有机硫化合物的合成提供出新策略,也为废旧塑料的高附加值转化开拓新途径,丰富了聚酯升级回收产物谱系。其相关论文近日在国际专业学术期刊《德国应用化学》发表。 IT之家附官方原文如下: 有机硫化合物是化学工业和生命科学中的重要构建单元,其中羟甲基磺酸盐(HMS)作为典型有机硫化合物,广泛应用于电镀、医药合成、食品添加剂、农资及橡胶材料等领域。当前工业合成 HMS 主要依靠甲醛与亚硫酸盐的亲核加成,但是原料甲醛源自化石能源且毒性较强,同时甲醛易聚合生成多聚甲醛,造成管道堵塞、生产中断。因此,发展绿色高效、可持续的新型 HMS 合成路线,具有重要研究意义与实际应用价值。 光催化技术具有绿色、温和的反应特性,可在常温常压下原位活化生成氧化还原活性物种,为精细化学品的绿色合成提供了新的路径。在前期工作中,中国科学院理化技术研究所光化学转换与合成中心陈勇研究员团队以废弃塑料和氨分别作为碳源和氮源,通过光催化 C─N 偶联反应制备了氨基酸(Angew. Chem. Int. Ed.2024,63, e202401255)和甲酰胺(Angew. Chem. Int. Ed.2025, 64, e202513991)。 近日,团队以废弃 PET 与 SO 2 废气为原料,在光照条件下成功将废弃 PET 衍生的乙二醇高效转化为 HMS 和氢气。研究人员设计了 Cu 1 /TiO 2 光催化剂,在 365 nm 光照条件下,HMS 生成速率约为 2.31 mmol g cat -1 h -1 ,氢气生成速率约为 4.36 mmol g cat -1 h -1 。原位谱学表征结果证实单原子 Cu 位点选择性捕获光生电子,显著提升光生电子-空穴对的分离与转移效率,有效增强催化活性。电子顺磁共振与密度泛函计算进一步揭示了反应路径:光生空穴氧化乙二醇与亚硫酸根离子,生成的自由基物种间发生 C─S 偶联反应,最终生成 HMS。该工作不仅为有机硫化合物的合成提供了新的合成策略,同时也为废旧塑料的高附加值转化开拓了新途径,丰富了 PET 升级回收产物谱系。 相关研究成果以 Solar-Driven Photocatalytic C─S Coupling for Organosulfur Synthesis Via Upcycling SO 2 and Plastic Waste 为题发表在 Angew. Chem. Int. Ed.期刊上,文章的第一作者为理化所博士研究生梁奕飞,通讯作者为刘福来副研究员和陈勇研究员。研究工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院-香港大学新材料联合实验室的资助。 光重整废弃 PET 塑料制备羟甲基磺酸盐 资料: https://doi.org/10.1002/anie.1777088

v2ex.com · 2026-04-25 19:16:31+08:00 · tech

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