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解开纠结——打破Activity-selectivity“权衡”效应在催化转换
http://video.cas.cn/masvod/public/2023/04/05/20230405_1874f3159a6_r29_800k.mp4
中国研究人员实现超离子导体氢化物于常温下的离子传导
http://video.cas.cn/masvod/public/2023/01/18/20230118_185c3f336ff_r29_800k.mp4
研究显示Coverage-driven选择性机制从乙烯醋酸在高速开关有限公司
2
/公司电解
http://video.cas.cn/masvod/public/2023/01/12/20230112_185a4a0d5ae_r29_800k.mp4
研究人员设计出一种新的方式来控制化学反应的“3 d”的影响
http://video.cas.cn/masvod/public/2022/12/30/20221230_185618016af_r29_800k.mp4
在室温下相干操控自旋量子比特
研究新闻
使用纳米孔单分子传感识别聚糖
05年
2023年04
研究人员开发灵活的汗水传感器基于光子纤维素纳米晶体
05年
2023年04
新技术使体内蛋白复合物的分析
05年
2023年04
研究人员开发界面电荷修改策略来增强光催化水氧化
05年
2023年04
研究人员监测实时次呼吸呼出氰化氢概要文件
04
27日,2023年
水晶MnGaO Phase-dependent活动
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直接合成气中观察到轻烯烃
04
26日,2023年
科学家们意识到水分裂中性钒二聚体
04
25日,2023
研究开发高性能的2 d Pseudocapacitive多电子反应储锂材料
04
2023
研究人员揭示稳定Dion-Jacobson起源2 d钙钛矿
04
13日,2023年
中国研究人员实现超离子导体氢化物于常温下的离子传导
04
2023年06
吸气式的阴极提高碱性镍锌电池的能量转换效率和耐久性
04
2023年01
甲醇生物转化有效生产脂肪醇
03
27日,2023年
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最后更新:2022年10月
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DICP为其重要成果是众所周知的在催化化学、化学工程、分子反应动力学,有机合成,色谱法,这促进了中国的经济和技术发展。DICP使命,“关注可持续能源研究和协调的发展环境优化、生物技术和先进材料在多学科的气氛中通过加强技术集成与创新”。
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