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石墨烯納米電池材料
石墨烯具有很高的電子導電能力,有利于電子的轉移,具有孔道結構,能提供較大的儲鋰空間和更快的鋰離子傳輸通道。由于在石墨烯片層間存在有機碳源炭化后骨架,可以有效的緩沖充放電過程中的體積變化,防止充放電過程對結構的破壞。該材料循環性能優異,是新一代鋰離子電池的負極材料。

納米儲氫材料
納米材料具有量子尺寸效應、小尺寸效應及表面效應。儲氫合金在納米化之后具有許多新的熱力學和動力學特性,如活化性能明顯提高,具有更高的氫擴散系數和優良的吸放氫動力學性能。納米儲氫材料通常在儲氫容量、循環壽命和氫化脫氫速率等方面比普通儲氫材料具有更優異的性能,比表面積和表面原子數的增加使得金屬性質發生變化,具有了塊體材料所沒有的性質。由于粒徑小,氫更容易擴散到金屬內部研形成間隙固溶體,表面吸附現象也更加顯菩。

生物分離純化
生物化工產品通過微生物發酵過程、酶反應過程或動植物細胞大量培養獲得。這些生物產品,由于氧傳遞限制、細胞量和產物抑制,往往是產物濃度低的水溶液。其組分復雜,含大分子、小分子、可溶物、不可溶物和化學添加物等。這些產物穩定性差,易發生化學降解和微生物降解,而且培養過程中的分批操作,會導致比較大的生物變異性。從上述發酵液、反應液或培養液中,艾生科采用以下分離純化技術,獲得用于藥用或食用的生物產品。
細胞回收技術(固液分離):絮凝,離心,過濾,微過濾。
細胞破碎技術:球磨,高壓勻漿,化學破碎技術。
初步純化技術:吸附法,離子交換,沉淀(鹽析法,有機溶劑沉淀,等電點,沉淀劑),溶劑萃取,兩水相萃取,超臨界萃取,逆膠束萃取,膜分離技術。
高度純化技術:各類層析,親和,疏水,聚焦,離子交換,結晶法,色層分離。
成品加工:濃縮,除菌與除熱原,噴霧干燥,氣流干燥,流化床干燥,冷凍干燥。
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