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科技进展
上海高研院在微生物强化餐厨垃圾产甲烷方面取得进展
近日,中国科学院上海高等研究员史吉平研究员、刘莉研究员团队在微生物协同强化餐厨垃圾厌氧发酵产甲烷方面取得进展,研究成果以“Synergistic bioaugmentation with Clostridium thermopalmarium and Caldibacillus thermoamylovorans improved methane production from thermophilic anaerobic digestion of food waste”为题发表在Chemical Engineering Journal期刊上(https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.148372)。该研究探究了热棕榈梭菌Clostridium thermopalmarium与热淀粉芽孢杆菌Caldibacillus thermoamylovorans协同生物强化餐厨垃圾高温厌氧发酵产甲烷的性能,证实了多菌株协同生物强化比单菌株生物强化具有更显著的产甲烷效果,并通过微生物群落结构和宏基因组学分析深入解析了多菌株协同生物强化厌氧发酵机制,揭示了多菌株协同生物强化可有效提高微生物群落的均匀度和多样性,富集微生物菌群中的碳水化合物降解菌和蛋白质降解菌,提高大分子有机物水解、三羧酸循环以及氢营养型产甲烷途径关键酶的基因丰度。本研究为餐厨垃圾处理提供了一种可以有效提高甲烷产量的协同生物强化策略。
2024-01-03
上海高等研究院在框架材料用于金离子捕获研究取得进展
近日,中国科学院上海高等研究院曾高峰/徐庆团队与国家纳米中心丁雪松博士合作在共价有机框架(COFs)骨架工程策略用于金离子高效吸附方面的研究取得重要进展,相关成果以“Modulating Skeletons of Covalent Organic Framework for High-Efficiency Gold Recovery”为题发表在Angewandte Chemie International Edition上,并选为热点文章(hot paper)。论文的第一作者为我院博士生刘明昊,并列一作为国家纳米中心硕士生江菂和德累斯顿工大傅钰斌博士。该研究工作得到国家自然科学基金、上海市科委、中科院青促会的资助。
2023-12-18
上海高研院酸性二氧化碳电催化转化研究取得重要进展
近日,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)研究员魏伟、陈为团队在强酸性环境下高效电催化二氧化碳转化取得重要进展,研究成果以“Selective CO2 Electroreduction to Multicarbon Products Exceeding 2 A cm-2 in Strong Acid via a Hollow-Fiber Cu Penetration Electrode”为题在线发表于国际著名学术期刊《Energy & Environmental Science》 (DOI:10.1039/D3EE02867D)。论文第一作者为上海高等研究院朱畅博士和博士研究生吴钢锋(共同一作)。上述研究得到了科技部催化科学重点专项、中国科学院洁净能源先导专项、上海市科技委员会碳中和项目以及内蒙科技厅重大项目等经费支持。
2023-12-15
上海高等研究院二氧化碳电还原催化剂研究取得进展
近日,中国科学院上海高等研究院多孔与分离材料团队在二氧化碳电还原的碳催化剂维度控制方面的研究取得进展,相关成果以“Dimensional Engineering of Covalent Organic Frameworks Derived Carbons for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction”为题发表在SusMat上。论文的第一作者为我院博士生刘国娟,通讯作者为我院曾高峰研究员、徐庆副研究员及上交大何悦教授。
2023-12-04
上海高研院在唯一性相位恢复成像方面取得突破性进展
中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)王中阳研究团队在唯一性相位恢复成像基础方面取得突破性进展,提出了一种基于双面约束的唯一性相位恢复成像方法。相关研究成果以“Unique phase retrieval with a bandlimited image and its Fourier transformed constraints”为题发表在美国光学学会期刊《Journal of the Optical Society of America A》上。论文的第一作者为上海高研院的博士研究生肖康。
2023-12-04
上海高研院在煤制乙炔研究取得重要进展
乙炔(C2H2)和一氧化碳(CO)是制备各种化学品的重要平台化合物。电石(碳化钙,CaC2)法煤制乙炔工艺提供了一种将包括煤炭在内的各种固体碳(C)直接转化为乙炔和一氧化碳的方法,是乙炔化工的龙头工艺。然而,电石合成温度高(2000℃~2300℃)、废气废渣排放大,是典型的能源密集和高碳排放、高污染的大化工过程,极大地限制了电石工业以及下游乙炔化工的发展。设计和开发绿色的煤制乙炔新工艺对推动乙炔化工的可持续发展具有十分重要的现实意义。
2023-10-07
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