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研发与技术

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石墨烯纳米电池材料

石墨烯具有很高的电子导电能力,有利于电子的转移,具有孔道结构,能提供较大的储锂空间和更快的锂离子传输通道。由于在石墨烯片层间存在有机碳源炭化后骨架,可以有效的缓冲充放电过程中的体积变化,防止充放电过程对结构的破坏。该材料循环性能优异 ,是新一代锂离子电池的负极材料。

纳米储氢材料

纳米材料具有量子尺寸效应、小尺寸效应及表面效应。储氢合金在纳米化之后具有许多新的热力学和动力学特性,如活化性能明显提高,具有更高的氢扩散系数和优良的吸放氢动力学性能。纳米储氢材料通常在储氢容量、循环寿命和氢化-脱氢速率等方面比普通储氢材料具有更优异的性能,比表面积和表面原子数的增加使得金属性质发生变化,具有了块体材料所没有的性质。由于粒径小,氢更容易扩散到金属内部形成间隙固溶体,表面吸附现象也更加显著。

生物分离纯化

生物化工产品通过微生物发酵过程、酶反应过程或动植物细胞大量培养获得。这些生物产品,由于氧传递限制、细胞量和产物抑制,往往是产物浓度低的水溶液。其组分复杂,含大分子、小分子、可溶物、不可溶物和化学添加物等。这些产物稳定性差,易发生化学降解和微生物降解,而且培养过程中的分批操作,会导致比较大的生物变异性。从上述发酵液、反应液或培养液中,正帆科技采用以下分离纯化技术,获得用于药用或食用的生物产品。

  • 细胞回收技术(固液分离):絮凝,离心,过滤,微过滤。
  • 细胞破碎技术:球磨,高压匀浆,化学破碎技术。
  • 初步纯化技术:吸附法,离子交换,沉淀(盐析法,有机溶剂沉淀,等电点,沉淀剂),溶剂萃取,两水相萃取,超临界萃取,逆胶束萃取,膜分离技术。
  • 高度纯化技术:各类层析,亲和,疏水,聚焦,离子交换,结晶法,色层分离。
  • 成品加工:浓缩,除菌与除热原,喷雾干燥,气流干燥,流化床干燥,冷冻干燥。

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