学科: 化学工程与技术

化学工程与技术是研究化学工业生产过程中的物质转化、能量传递及工艺优化的学科,涵盖反应工程、分离工程、传递过程、化工热力学、系统工程等领域。它以化学反应为核心,结合数学、物理与工程原理,设计高效、安全、环保的化工流程,推动新材料、新能源、生物医药等产业发展,广泛应用于石化、制药、食品、环保等行业,是连接基础化学与工业生产的桥梁。(该学科下共有 400 篇文章)

塑料污染“足迹”新概念

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-10 15:01

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程 管理科学与工程

塑料污染“足迹”新概念

本文提出‘塑料颗粒足迹’(PPF)新概念,用以量化物品全生命周期中释放的微纳米塑料总量。现有环保评估常忽略这类长期污染,而PPF可帮助公众和决策者更全面权衡材料选择——例如,看似低碳的塑料箱可能带来严重微塑料污染。

标签: 塑料颗粒足迹 微纳米塑料 环境决策 生命周期评估 预防性原则

本应环保的化学物质,却在高空不断积聚

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-08 20:02

学科: 化学工程与技术 环境科学与工程

一类常用于空调等产品的新型制冷剂——氢氟烯烃(HFOs)正在地球大气中逐渐累积,但其对气候和环境的长期影响尚不明确。

标签: 全球变暖潜能值 制冷剂 大气累积 氢氟烯烃 环境风险

化学刺激让“活体发光材料”持续发光

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-07 21:01

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程 生物工程

化学刺激让“活体发光材料”持续发光

本研究开发了一种新型‘活体发光材料’:将海洋甲藻(Pyrocystis lunula)嵌入3D打印海藻酸钠水凝胶中,通过滴加酸性或碱性溶液即可稳定、可重复地激发生物发光。酸性刺激产生强而集中的光信号,碱性刺激引发扩散式发光;两者结合机械按压还能大幅提升亮度和持续时间。该材料可反复使用四周以上,为环境监测、柔性机器人和生物传感提供了无需电池、实时响应的绿色光源。

标签: 3D生物打印 Pyrocystis-lunula 化学刺激 活体发光材料 生物传感

原子微移,巧控金属

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-07 03:01

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

原子微移,巧控金属

科学家发现,仅通过改变二氧化钌(RuO₂)金属薄膜几纳米的厚度,就能利用界面极化效应,将其表面功函数调节超过1电子伏特——这相当于给金属‘装上旋钮’,首次实现对金属电子特性的原子级精准调控。

标签: 二氧化钌 功函数调控 原子尺度调控 界面极化 金属界面工程

靠加密货币融资的中国多肽实验室正蓬勃发展

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-06 22:03

学科: 化学工程与技术 法学 生物医学工程 网络空间安全

本周科技安全要闻:Meta被曝暗藏人脸识别代码;xAI逼起诉者实名曝光;谷歌推防AI语音诈骗新功能;美国右翼智库推动将抗议定为‘民事恐怖’;新型浏览器侧信道攻击FROST可识别其他标签页;中国涉 crypto 芬太尼实验室转产肽类保健品;Meta AI客服反被黑客利用盗号;Anthropic助NSA开展进攻性网络攻击;特朗普任命比尔·普尔特暂代国家情报总监;UCL学者破解GPS神秘信号之谜。

标签: AI安全风险 GPS信号分析 人脸识别 肽类保健品

用废旧橡胶和胺类物质就能做出可循环利用的新材料

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-05 15:01

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程

用废旧橡胶和胺类物质就能做出可循环利用的新材料

本文介绍了一种用二氧化碳、丁二烯和胺类化合物合成新型可回收高分子材料的方法。这种材料强度高(拉伸强度43兆帕),加工容易(常温下粘度低,16分钟即可固化),且能在温和酸性条件下完全分解为原始单体,碳纤维也能完好回收再利用,为解决塑料污染和碳纤维复合材料难回收问题提供了新思路。

标签: 二氧化碳利用 分子内氢键催化 可回收高分子 碳纤维复合材料 聚酰氨基胺

从混合垃圾中回收塑料,能提高回收率但影响品质

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-05 08:01

学科: 化学工程与技术 环境科学与工程

本研究发现:从混合生活垃圾中‘事后分拣’回收塑料包装虽能增加回收总量,但分拣出的塑料杂质更多、品质更低,需额外清洗和严格质检才能安全再利用,尤其用于食品包装时。因此,它应作为源头分类的补充,而非替代。

标签: 事后分拣 回收品质 塑料回收 混合垃圾 源头分类

力敏分子交联让塑料更耐冲击

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-04 02:09

学科: 力学 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学

塑料常因受高速冲击而破裂,传统方法难以兼顾强度与韧性。本研究创新性地将少量力敏分子作为交联点引入普通塑料,使其在高速撞击下自动软化局部区域、吸收更多能量,同时保持整体结构稳定,显著提升抗冲击性能。

标签: 力敏交联 抗冲击性能 聚合物力化学 能量耗散 高应变率

如何调控添加剂分子间的相互作用,来精准控制钙钛矿太阳能电池表面的能量特性

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-04 00:17

学科: 光学工程 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术

如何调控添加剂分子间的相互作用,来精准控制钙钛矿太阳能电池表面的能量特性

钙钛矿太阳能电池效率受限于表面缺陷引发的非辐射复合。本研究提出一种新策略:通过调控两种钝化剂(PDADI和CyDMADI)之间的分子间氢键,精准调节钙钛矿表面能级,实现高效钝化的同时诱导n型能级偏移,从而大幅提升电荷提取效率。最终获得24.04%单结宽禁带电池和33.63%钙钛矿/硅叠层电池,为提升钙钛矿光伏效率与稳定性提供了普适性新路径。

标签: 分子间氢键 能级调控 表面钝化 钙钛矿/硅叠层电池 钙钛矿太阳能电池

一种可在零下温度工作的高压水系钠离子电池电解液

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-03 15:02

学科: 动力工程及工程热物理 化学工程与技术 材料科学与工程 电气工程

一种可在零下温度工作的高压水系钠离子电池电解液

本文研发了一种新型45.6 mol/kg高浓度混合水系电解液(含NaCTFSI和NaFSI),可在零下20℃保持液态,电化学稳定窗口达3.07伏,显著优于传统水系电解液。该电解液使钠离子电池在严寒环境下仍能稳定运行500次以上,兼顾安全、低成本与宽温域适应性。

标签: 低温性能 水系钠离子电池 混合阴离子 电化学稳定窗口 高浓度电解液