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快訊:
技術進展
  • 國產最大聚乙烯大型擠壓造粒機組通過鑒定 已用于煤炭深加工聚烯烴裝置

    12月9日,大連橡膠塑料機械有限公司研制的年產30-35萬噸大型連續混煉擠壓造粒機組,在北京順利通過由中國機械工業聯合會組織的研發與應用成果鑒定。

    2019-12-12
  • 陜煤集團氣化分廠成功破解低溫甲醇洗水含量破標的技術難題

    日前,從氣化分廠凈化工段傳來喜訊,多年來一直備受低溫甲醇洗水含量破標困擾的技術難題,在氣化分廠三個多月多舉措艱辛攻關下得到成功解決。

    2019-12-04
  • 鎮海煉化“SE水煤(焦)漿氣化成套技術開發及工業應用”項目通過鑒定

    11月29日,鎮海煉化牽頭承擔的中石化“十條龍”科技攻關項目“SE水煤(焦)漿氣化成套技術開發及工業應用”,完成全部攻關任務,通過總部組織的專家委員會鑒定。

    2019-12-09
  • 膜吸收CO2捕集中試項目過評

    日前,由南京化工研究院有限公司承擔完成的膜吸收二氧化碳(CO2)捕集的中試研究項目,通過了由中國石化科技部組織的項目評議。

    2019-12-02
  • 新技術實現油頁巖半焦綜合利用研發完成

    近日,中國科學院蘭州化物所完成了窯街煤電油頁巖半焦綜合利用產業化關鍵技術的研究開發工作。該項目填補了從礦物材料角度實現油頁巖半焦綜合利用的技術空白,為國內外油頁巖半焦固廢資源的高值

    2019-12-02
  • 河南能源自研自產乙二醇加氫催化劑實現產業化應用

    通過河南能源研究總院、商丘國龍新材料公司和永城園區員工連續20多天的不斷調整和優化,截至11月25日,生產裝置已提升至滿負荷,單日乙二醇產量超過600噸。

    2019-11-29
  • 我國科學家在二氧化碳加氫制甲醇有了新機制

    研究表明,水與甲氧基的水解反應是甲醇生成的最后一步,而非通常認為的甲氧基繼續加氫反應。還發現解離脫附水是與甲氧基反應生成甲醇的活性物種。

    2019-11-28
  • 世界首例合成氣一步制高碳醇聯產液體燃料的萬噸級工業試驗通過鑒定

    11月26日,中科院“變革性潔凈能源關鍵技術與示范”A類戰略先導專項重大科技任務“合成氣制混合醇聯產柴油萬噸/年級工業示范”的階段性研究成果“合成氣制高碳醇Co-Co2C基催化劑的

    2019-11-27
  • “大型工業化低階粉煤回轉熱解成套技術開發與應用”科技成果通過鑒定

    11月26日,陜煤集團神木天元化工有限公司與華陸工程科技有限責任公司合作研發的“大型工業化低階粉煤回轉熱解成套技術開發與應用”科技成果,在北京通過了中國石油和化學工業聯合會組織的科

    2019-11-27
  • 國家重點研發計劃項目“煤與重油共加氫及產品加工關鍵技術”通過中期檢查

    11月20日,由延長石油碳氫高效利用技術研究中心承擔的國家重點研發計劃項目“煤與重油共加氫及產品加工關鍵技術”中期檢查會在北京召開。

    2019-11-25
  • 南化院甲醇合成催化劑通過鑒定

    11月12日,中石化南京化工研究院有限公司承擔的C307-M型甲醇合成催化劑項目通過了中石化科技部在北京組織的成果鑒定。中國工程院院士曹湘洪等組成的專家組一致認為,該項目開發的C3

    2019-11-20
  • 安陽化學工業集團《低壓醇烴化系統運行過程中的典型問題和解決方案》增效明顯

    困擾低壓醇烴化系統運行的難題獲得破解。11月17日在安陽化學工業集團有限責任公司了解到,該公司《低壓醇烴化系統運行過程中的典型問題和解決方案》技改論文獲得河南省安陽市第25屆自然科

    2019-11-20
  • 千噸級循環流化床(CGAS)加壓煤氣化示范項目成功投運

    由中國科學院工程熱物理研究所與蘭州蘭石集團有限公司聯合開發的千噸級循環流化床(CGAS)加壓煤氣化示范項目成功投運,為合成氨生產提供原料氣。該項目的投運為破解合成氨行業的環保困局提

    2019-11-15
  • 大型工業化低階粉煤回轉熱解成套技術60萬噸/年裝置順利通過石化聯合會組織的考核

    2019年11月7日-10日,中國石油和化學工業聯合會組織現場考核專家組到陜煤集團神木天元化工有限公司(簡稱“陜煤天元”)對大型工業化低階粉煤回轉熱解成套技術60萬噸/年裝置現場進

    2019-11-12
  • 鄂能化公司成套煤化工廢水處理工藝技術通過國家科技成果鑒定

    10月29日,由中國石油和化學工業聯合會組織的《煤化工廢水與礦井水深度處理、資源化利用、零排放技術開發與示范項目》成果鑒定會在北京召開。

    2019-11-07
  • Cu/TiO2催化劑實現CO2和H2O光熱轉化制烯烴取得新進展

    人工光合作用能夠將CO2和H2O轉化為碳氫化合物,是實現碳循環的新途徑。如何將CO2轉化為低碳烯烴等高值化學品是目前研究的熱點和難點。

    2019-11-05
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