科技快报:我国成功发射第三十二颗北斗导航卫星、高效光催化剂、光催化水裂解新材料、新型除砷材料……

科技快报:我国成功发射第三十二颗北斗导航卫星、高效光催化剂、光催化水裂解新材料、新型除砷材料……

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我国成功发射第三十二颗北斗导航卫星

科技快报:我国成功发射第三十二颗北斗导航卫星、高效光催化剂、光催化水裂解新材料、新型除砷材料……

▲卫星发射场面

7月10日4时58分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号甲运载火箭,成功发射了第三十二颗北斗导航卫星。

该卫星属倾斜地球同步轨道卫星,卫星入轨并完成在轨测试后,将接入北斗卫星导航系统,为用户提供更可靠服务。

此次发射的北斗导航卫星及其运载火箭,分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院抓总研制。这是长征系列运载火箭的第280次飞行。

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固氮合成氨有了高效光催化剂

近日,中国科学技术大学熊宇杰教授团队,通过金属氧化物光催化剂的缺陷工程调控,发现通过掺杂的方式来精修催化剂的缺陷态,可以促进缺陷位点对氮分子的高效活化,有效地提高光催化固氮合成氨的效率。该成果日前在线发表于国际化学重要期刊《美国化学会志》上。

科研人员将钼原子掺杂在催化剂的缺陷位点处,实现了光催化体系中氮分子的高效活化。研究人员结合同步辐射技术表征、原位红外光谱检测和理论计算模拟,揭示了掺杂钼原子对缺陷状态的精修作用。一方面,钼掺杂提升了催化剂缺陷能级,减少了电子能量驰豫过程带来的能量损耗;另一方面,钼掺杂形成的钼—钨异质位点调控了吸附氮分子的电荷状态,增大了氮原子之间的电荷差,同时提高了金属—氧键的共价性,促进了光生电子转移过程。这些钼掺杂带来的不同效应之间的协同作用,有效地促进了催化位点对氮分子的活化,实现了催化剂光驱动固氮合成氨效率的大幅提升。

该成果为开发高效的固氮光催化剂以及调控催化剂缺陷提供了一种新的思路,并展示了催化位点电子结构的调控对催化反应的重要性。

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科学家发明光催化水裂解新材料

太阳能清洁且丰富。不过,当没有日光照射时,必须将其储存在电池中,或者通过一个被称为光催化的过程,将太阳能用于燃料生产。在光催化水裂解中,太阳能将水分解成氢和氧。随后,氢和氧在燃料电池中被重新组合,以释放能量。

日前发表于美国物理学会出版集团旗下期刊《应用物理学快报》的一篇论文显示,如今,一类新材料——卤化物双钙钛矿可能刚好拥有裂解水的属性。

来自英国牛津大学的George Volonakis和Giustino利用超级计算机计算了4种卤化物双钙钛矿的量子能量状态。他们发现,Cs2BiAgCl6和Cs2BiAgBr6是最有前景的光催化材料,因为它们能比TiO2更好地吸收可见光。同时,两者能产生拥有充足能量从而将水分解成氢和氧的电子和空穴。

Giustino表示,极少有材料同时具备所有这些特征。“我们不能说这肯定行得通,但这些化合物似乎拥有全部合适的属性。”

Giustino及其团队最初在寻找制造太阳能电池的材料时发现了这种钙钛矿。过去几年间,钙钛矿引发广泛关注,因为它可提高串联设计硅基太阳能电池的效率。串联设计可将钙钛矿电池直接集成到高效硅电池上,但它们含有少量铅。如果被用于太阳能电站的能量收集,铅可能造成潜在的环境危害。

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中国医科大学等研发新型除砷材料

“在山西、内蒙古、甘肃等省区砷中毒病区开展的地下砷污染饮用水现场验证均显示,该材料对水砷的去除能力达到90%以上,从而突破了除砷技术处理效率从实验室走到现场的瓶颈。”近日,在首次于中国大陆举办的“第七届环境砷国际学术大会”上,中国医科大学公共卫生学院环境与慢性疾病研究中心教授孙贵范表示。

孙贵范介绍的是一款以纳米陶瓷材料为基础的新型除砷材料,由中国医科大学和美国旧金山美索滤膜高科技有限公司联合开发。目前,该产品已获美国全国卫生基金会的两项认证。这也是25年来该机构首次认可和认证的最简单饮用水除砷技术和产品。

据介绍,该纳米微陶材料还可以去除水中的一些重金属。研发团队正在进一步完善产品,让产品小型化,成本更低廉。

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中国盐湖资源与环境科学数据库建成

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▲资料图:山西省运城盐湖呈现出色彩斑斓、美不胜收的七彩美景,成为夏日盐湖特有的一道风景。

7月9日,中国科学院青海盐湖研究所历时6年建成的中国盐湖资源与环境科学数据库通过科技部验收,这也是中国唯一数据量最大的盐湖资源与环境科学基础数据共享系统。

盐湖资源是中国西部地区特色资源之一,也是中国具有相对国际优势的无机矿产资源,其中的钾、锂、硼、铷、铯等资源成分关系国家的资源安全和战略安全,对国民经济的发展和国家安全具有重大战略意义。

中国科学院青海盐湖研究所介绍,该项目由科技部基础专项、中科院百人计划等项目的支持,涵盖盐湖基础信息数据库、盐湖资源数据库、盐湖环境数据库、盐湖资源开发状况数据库、盐湖影像数据库和盐湖多媒体数据库等六个专题子库。

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低剂量维C或可把癌细胞“变好”

维C抑制肿瘤细胞生长的机理是:维C通过上调5hmC在透明肾细胞癌中的水平,对癌细胞重新编程,从而降低了肿瘤恶性程度,而且对正常细胞几乎没有任何特异性损伤。

这一实验结果也在裸鼠移植瘤、原代透明肾细胞癌病人细胞中得到了印证。5hmC水平升高,都伴随着肿瘤细胞的恶性减弱。换句话说,5hmC的重新编程模式,使肾癌细胞更加倾向于向正常细胞方向发展。

中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。接长手臂,扎根基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量。——习近平


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