
- 2025-01-21 09:33:16新型節能技術
- 新型節能技術旨在提高能源利用效率、降低能源消耗。它涉及能源轉換、傳輸、分配和使用等各環節,包括高效發電技術、節能建筑材料、智能電網等類型。這些技術具有高效、環保、經濟等特點,有助于減少能源浪費和環境污染。新型節能技術在推動節能減排、實現可持續發展方面具有重要意義。
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新型節能技術資訊
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- “煤炭清潔高效利用和新型節能技術”重點專項2020年度定向項目安排公示
- 現對“煤炭清潔高效利用和新型節能技術”重點專項2020年度定向項目擬立項項目信息進行公示(詳見附件)。
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新型節能技術問答
- 2022-10-25 09:52:25步入式環境溫度交變試驗箱環保節能細節
- 顧客就高低溫試驗應用難題上應有具體性,可以隨便說高溫度范疇,解釋清楚給客戶知道,提升了動能設計方案的總數。比如說一個規范規格的步入式環境溫度交變試驗箱,假如是依照40℃設計生產,將只會且必須以6.0KW的加溫輸出功率,可是假如依照70℃設計生產的話,就必須至少7.5KW的加發熱量。這樣一來, 40℃設計方案方法還要比70℃的設計方案方法到來更節約原材料和加發熱量。 步入式高低溫交變試驗箱的隔熱保溫特性務必制作好。這就必須在隔熱保溫庫體上狠下功夫了。這一實際上每一做步入式高低溫交變試驗箱的生產廠家都是必做的。不過還是有一些顧客以便節約基本建設成本費省去了周邊的隔熱保溫維護保養構造,這將會導致運作期內發熱量的外流而增加了控溫時的加發熱量的輸出,從而達不到客戶的測試標準,是很損人害己的行為。 步入式高低溫交變試驗箱在運作時,循環系統離心風機是務必要不斷地運行的,這都是步入式高低溫交變試驗箱在運作期內動能耗損較為大的一塊。這行環保節能就較為形象化了,在加發熱量同樣的狀況下,哪家生產廠家的總體運風電機馬達輸出功率越小,誰的環保節能性越多高。步入式高低溫交變試驗箱在實際操作上,要盡量避免頻繁開關門次數,開關們頻次越多,發熱量損害就越大。 今天以上簡述到這幾點,要是多注意搞好了,相信顧客在應用時就會就會有著一個比較環保節能的步入式高低溫環境交變試驗箱咯。一舉兩得,何樂而不為呢?
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- 2023-08-18 09:28:41【綜述】新型含鹵素農藥及其關鍵合成步驟
- 研究背景將鹵素原子引入分子中是影響其物理化學性質的重要工具。自2010年以來,約81%的上市農用化學品含有鹵素原子。作者Peter Jeschke綜述了過去10年中引入市場的最 新一代含鹵素農用化學品,并描述了當前含鹵素開發候選產品的制造方法。國際標準化組織(ISO)在過去10年(2010-2020年http://www.alanwood.net)的統計表明,除了僅有的9種非含鹵農用化學品外,所有其他39種上市產品(~81%)都含有鹵素原子包括12種除草劑、14種殺菌劑、10種殺蟲劑/殺螨劑和3種殺線蟲劑(圖1)。圖1. 商業化含鹵農用化學品的百分比示意圖(2010-2020年)一、含鹵素除草劑高等植物中的纖維素生物合成(CB)對細胞生長和分裂以及組織形成和分化至關重要。因此,任何CB抑 制作用都會嚴重損害植物的生長和發育,作為除草劑具有相當大的意義。四個子類,如腈、苯甲酰胺、三唑碳酰胺和烷基疊氮構成CB抑 制劑(CBIs)。CBI 6廣泛應用于抑 制草和闊葉雜草,并可長期控制多種入侵的冬季一年生草。圖2. CBI 6 合成路線原卟啉原IX氧化酶(PPO)催化分子氧將原卟啉原Ⅸ氧化為原卟啉Ⅸ,是最成熟的除草靶標之一。PPO的抑 制導致原卟啉IX的積累,這種過氧化過程導致細胞膜破壞、色素分解和葉片壞死,從而導致植物死亡。在過去的十年中,三種鹵代PPO抑 制劑已作為除草劑商業化(圖 3)。圖3. 三種除草劑結構及其合成路線二、 含鹵素殺菌劑在過去的十年中,以琥珀酸脫氫酶(SDH,復合體II)為靶點的殺菌劑的數量顯著增加,這些殺菌劑控制了子囊菌、擔子菌和重生菌等多種植物病原體。在第 一種氟化吡唑-4-甲酰胺雙惡芬上市后,最 新上市的六種SDH抑 制劑殺菌劑32-37對重要的谷物作物病原體表現出較高的療 效(圖4)。圖4. 6種SDH抑 制殺菌劑目前,外消旋廣譜SDH抑 制劑殺菌劑氟吡唑43和異氟吡唑44(ISO臨時批準的通用名稱)正在開發中(圖 5)。圖5. 開發產品 43和44(ISO臨時批準的通用名稱)的結構以及外消旋中間體49的合成途徑1,8-二氫萘(DHN)生物合成途徑中的初始酶,一種特定的聚酮合酶(PKS),是殺真菌黑色素生物合成抑 制劑(MBI)的靶標。受卵菌類殺菌劑纈氨酸氨基甲酸酯-異丙維甲酸酯50的啟發,設計了化合物51作為先導結構,并對稻瘟病(稻瘟病菌)PKS活性(PKSI-A)和黑色素生物合成抑 制活性(MBI-A)進行了評估,從而發現了系統性殺菌劑55(圖 6)。圖6. 受化合物50的結構啟發,根據合成途徑制備化合物了51和55幾年前,氧固醇結合蛋白(OBP)被鑒定為新一類哌啶基噻唑異惡唑啉的新靶標,其第 一成員為Oxathiapiprolin 60(圖 7)。與60相比,結構相似的開發候選Fluoxapiprolin 61(ISO臨時批準的通用名稱)包含3,5-雙二氟甲基的結構。61的合成途徑中的最 后一步略有不同。如圖 7所示,該殺真菌劑是通過N-(2-氯乙酰基)-4-哌啶基64與3,5-雙(二氟甲基)-1H-吡唑65偶聯而形成的。圖7. Oxathiapiprolin 60和Fluoxapiprolin 61的結構和合成途徑中的關鍵步驟三、含鹵素殺蟲劑煙堿乙酰膽堿受體(nAChR)仍然是現代害蟲防 治最 具吸引力的靶位點之一。自2012年發現新的化學類別磺酰亞胺并推出Sulfoxaflor 66以來,氟原子或含氟取代基在設計新型nAChR競爭性調節劑中的重要性有所提高。其次是兩類殺蟲劑,如丁烯內酯類Flupyradifurone 67和Triflumezopyrim 68成員的介子類殺蟲劑。預計,亞吡啶類殺蟲劑將在適當的時機以Flupyrimin69(ISO臨時批準的通用名稱)作為第四類殺蟲劑進入殺蟲劑市場(圖 8)。圖8. nAChR競爭性調節劑66–69的結構和合成關鍵途徑多年來,γ-氨基丁酸(GABA)門控的氯化物通道也是殺蟲劑的有效靶標。異惡唑啉是第 一類新的GABA門控氯通道變構調節劑,對昆蟲產生神經毒性作用,如過度興奮和驚厥。商品化的Fluxametamid 79和正在開發中的殺蟲劑Isocycloseram 80含有典型的鹵代5-苯基-5-(三氟甲基)-4H-異惡唑-3-基-2-甲基-苯甲酰胺結構(圖 9)。圖9. GABA門控氯化物79和80的結構與合成關鍵步驟間位二酰胺是GABA門控氯通道變構調節劑的第二個新的化學類別。最近上市的 Broflanilide 84含有12個 “混合” 鹵素原子,即一個溴和11個氟原子,位于2-氟-苯甲酰胺中,以及2-溴-4-七氟-異丙基-6-三氟-甲基苯基作為分子片段。而正在開發的產品Cyclobroflanilide 85(ISO臨時批準的通用名稱)甚至具有12個氟原子(圖 10)。圖10. GABA門控氯化物84和85的結構與合成關鍵步驟四、含鹵素殺螨劑殺螨劑Pyflubumide 91含有親脂性的4-(1-甲氧基-六氟異丙基)取代苯胺結構(logP 值=5.34),其在結構上也受到類似Broflanilide 84的啟發。殺螨劑92被歸類為一種新的鈣激活鉀通道(KCa2)調節劑,對蔬菜、茶和柑橘類水果中的二斑葉螨(二斑葉蛛)和歐洲紅螨(斑葉螨)有效。Acynonapyr 92(ISO臨時批準的通用名稱)的合成基于氮雜雙環 [3.3.1] 壬烷母核結構(圖 11)。圖11. 復合物II抑 制劑Pyflubumide 91、N-脫酰基Pyflubumide 91a和開發產品Acynonapyr 92的結構和關鍵合成步驟。五、含鹵素殺線蟲劑在過去的十年里,市場上銷售了三種含鹵素的殺線蟲劑,其中兩種被稱為殺真菌產品:第 一種是接觸型二羧酰亞胺殺菌劑Iprodione 100,第二種是吡啶乙基苯甲酰胺SDH抑 制劑Fluopyram 101。系統性殺線蟲劑Fluenesulfone 102含有與5-氯噻唑母核連接的 [(3, 4, 4-三氟-3-丁烯-1-基)-磺酰基]-片段(圖 12)。圖12. 殺線蟲劑Iprodione 100、Fluopyram 101和Fluenesulfone 102的結構和關鍵途徑目前,另外兩種對土壤線蟲有活性的殺線蟲劑Fluazaindolizine 109(ISO臨時批準的通用名稱)和Cyclobutrifluram 110(含有80-100%的(1S, 2S)-異構體)正在開發中(圖 13)。圖13.殺線蟲劑Fluazaindolizine109和Cyclobutriflura 110 的結構與關鍵合成步驟研究總結作者對過去10年在全 球作物保護市場上推出的現代農用化學品的分析表明,含鹵素農藥的影響很大。自2010年以來,市場上約81%的農用化學品被鹵素取代,含氟產品顯著增加。大量重要的氟代結構片段在工業規模的技術制造方面取得了突出進展。殺菌劑和殺蟲劑含有大量的氟原子,而殺線蟲劑和除草劑在大多數情況下含有“混合”鹵素原子。考慮到監管要求,含鹵素農用化學品的成功受到相關限制,用于作物保護用途的非含鹵產品的開發也非常重要。
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- 2023-03-24 13:39:16新品上市 | 新型循環微量熱電池檢測系統
- Waters-TA儀器部門(紐約證券交易所代碼:WAT) 宣布其TA Instruments?部門推出了一款新型循環微量熱電池檢測系統,用于多類電池的高分辨率表征。該儀器和軟件組合可在實際操作條件下進行無損測試,并將實驗時間從幾個月大幅縮短到幾周,同時為提高電池效率、安全性和穩定性提供決定性的洞察力。“新型儀器最多可縮短75%的測試時間,同時幫助研究人員更多地了解電池及其材料在熱和電化學條件下的行為和變化。它為科學家提供的精確數據對于確保電池性能和安全至關重要。”電池循環微量熱系統支持三種常見電池類型的測試-紐扣電池,軟包電池和18650圓柱電池-用于并行充電/放電和量熱測試。它可以最 大限度地提高研究人員的效率,同時支持多達12個紐扣電池的測試和數據收集——比競爭產品多6倍。易于操作的TAM控制軟件減少了培訓的技術障礙,同時使研究人員能夠定義參數和繪圖選項,匯總和分析數據,為您的電池研發或工藝改進做出明智的決策服務。這種新型解決方案使您能夠更好地預測電解液的使用壽命,非常有助于開發新的電解液和電極材料。
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