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7月北交所催化事件盘点——
北证三板研习社· 2025-06-29 12:58
7月北交所有哪些催化事件? 6月即将结束,北交所在这里的走势强于我们的预期,7月有哪些时间值得我们提前关注和布局呢?请见 阅读催化盘点—— ...
全球首座太阳能直接制氢工厂在澳大利亚启动
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-25 11:00
菲涅尔是一种棱镜透镜,可以聚集和聚焦光线。 该公司表示,一旦调试完成,Sparc Hydrogen将在现场测试不同的反应器设计和光催化剂材料,以支持 和验证其实验室测试,并补充说,它不知道有其他任何"在集中太阳能条件下测试和扩大PWS的类似设 施"。 2025年6月,Sparc在阿德莱德建造太阳能制氢中试工厂。照片:Sparc 该项目背后的初创公司今天(星期二)表示,澳大利亚一家"首创"的工厂即将开始生产,该工厂直接从 阳光和水中生产绿色氢气,不使用电力或电解槽。 Sparc Hydrogen是Sparc Technologies、澳大利亚矿业巨头Fortescue和阿德莱德大学(University of Adelaide)的合资企业,声称世界上第一个此类试点项目有助于将生产绿色氢的成本与电价脱钩,电价 通常占氢气平准化成本(LCOH)的70%左右。 Sparc表示,该项目自3月以来一直在阿德莱德大学罗斯沃西校区进行,目前正在按计划和预算进行,这 意味着该项目将于2025年7月中旬至下旬开始调试。 该试点项目将演示和测试Sparc Hydrogen的光催化水分解(PWS)技术,该技术从聚光太阳能(CSP) ...
兰州交通大学教授褚克:绿氨合成新路径破解减碳难题
Zhong Guo Hua Gong Bao· 2025-06-24 02:27
Haber-Bosch法合成氨存在高能耗、高碳排放等问题。在"双碳"目标与可持续发展需求驱动下,亟须开 发高效、低碳、低能耗的绿氨合成新途径。 褚克介绍说,自2024年起,其团队开启了等离子体—电催化技术用于高值化学品绿色合成的全新策 略。"基于长期积累、扎实研究基础,我们不断在交叉学科领域寻找突破口,开辟了等离子体与电催化 技术融合的绿氨合成新路径。"褚克谈道,该研究将等离子体与电催化技术深度交叉融合,兼具氮源绿 色化、反应高效化和工艺节能化三重优势,契合国家"双碳"目标与可持续发展需求,为解决当前氨电合 成效率低或间接碳排放问题提供了创新方案。同时,该路径可为其他电催化反应提供借鉴,并有望发展 成为含氮高值化学品绿色合成的普适性工艺。 谈及取得的成果,褚克说:"我们团队成员来自多学科领域,这样的多学科背景不仅丰富了我们的研究 视角,也容易碰撞出更多的创新思路,这是我们在科学研究过程中能够持续取得创新突破的关键所 在。"据悉,褚克教授组建的"先进纳米材料与能源催化"团队现有8名青年教师和30余名博士、硕士研究 生,团队研究骨干拥有材料科学、物理化学、环境科学等多学科研究背景,充分体现了学科交叉融合的 团队特 ...
海螺新材: 关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司100%股权的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-17 11:25
特别提示: 证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2025-38 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司 有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次收购资金为海螺环境自有资金及银行借款,本次收购完成后,海螺环境 将持有康宁特 80%股权及工程公司 100%股权,康宁特及工程公司将成为公司控股 孙公司,纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次收购已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东 大会审批。 二、交易对方的基本情况 本次股权收购交易对方为康宁能源,具体如下: 壤污染治理与修复服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);耐火材料生产; 非金属矿物制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备 制造;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;专用设备制造(不含许 可类专业设备制造);新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废 物经营);热力生产和供应;污水处理及 ...
海螺新材: 第十届董事会第十八次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-17 11:12
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2025-37 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 十八次会议的通知于 2025 年 6 月 11 日以书面方式(直接或电子邮件)发出。 公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 人员列席了会议。 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 环境工程科技有限公司 100%股权的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 三、备查文件 特此公告。 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会 为加快公司 SCR 脱硝催化剂产业发展,完善市场布局,经过前期调研论证,董事 会同意公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司(以下简称"海螺环境")收购郑州 康宁能源有限公司(以下简称"康宁能源")持有的河南康宁特环保科技股份有限公司 (以下简称"康宁特")80%股 ...
丁奎岭院士:化学合成要被生物合成取代了吗?
#SynBio团队 | 丁奎岭院士 6月13日, 丁奎岭院士 在 2025首届生物有机合成与生物制造产业大会 上做了 《融合化学与生 物的合成科学》 的演讲。 DT产业研究院 对此做了部分要点梳理,如内容整理有偏颇,欢迎指 正。 化学合成会被生物合成取代吗? 如何形成互补,创造更低成本、更高价值的路径? 化学法 & 生物法协同未来3大要点是什么? 对此,丁院士列举了一些相关案例,其中,就以 青蒿素 为例,生物合成则通过糖类转化为青蒿酸 (团队工作);化学方法通过氢化与氧化步骤提升了青蒿素的生产效率。对此, 上海交大张万斌 团队实现了与复星医药合作完成了500升反应釜规模(10公斤级)的中试放大生产 。 再如, 天津工生所实现 从二氧化碳到淀粉的转化 ,其中化学合成负责甲醇生成,生物合成负责淀 粉生成 。类似的跨学科合作在高分子材料、药物开发等领域也取得了显著成果,展示了化学生物 协同的广阔应用前景。 点击更多阅读 : 马延和等人最新成果登 Nature 子刊,将酵母打造为淀粉合成工厂 化学合成和生物合成, 如何在原理上 走向统一 、在工程化上得到借鉴? 丁奎岭院士 首先提出了 化学生物协同的核心目标, 即 通 ...
避险情绪升高 港股科技资产回调 港股科技ETF跌超2%
Zhong Zheng Wang· 2025-06-13 07:38
Group 1 - The core viewpoint indicates that despite a decrease in market risk appetite due to geopolitical conflicts, the Hong Kong stock market, particularly the technology sector, is expected to recover in the second half of the year, driven by domestic policy support and improving capital flows [1][2] - The profitability of the Hong Kong technology sector is projected to grow significantly by 2025, with a strong certainty in earnings growth, supported by favorable expectations from the AI industry [1] - The current valuation of the Hang Seng Index is in a balanced range, suggesting potential for improvement in return on equity (ROE) for the technology sector, which could lead to an increase in valuations [1] Group 2 - The outlook for the Hong Kong stock market remains positive, particularly for the technology sector, as the narrative of asset revaluation in China continues to unfold, despite external factors potentially disrupting risk appetite and earnings expectations [2] - The capital flow situation is improving, with foreign capital outflows narrowing and domestic institutional investments increasing, indicating a shift in the investment landscape towards Hong Kong stocks [1][2] - The net inflow of southbound funds, primarily driven by retail investors in 2024, is expected to see a shift towards institutional investors in 2025, which may further enhance capital inflows into the Hong Kong market [1]
于涛团队:转化丙酮电&生物催化合成香豆酸、脂肪酸、番茄红素等高值天然产物 | Nature Sustainability
于涛课题组长期致力于利用合成生物学方法,解决可持续制造、绿色能源的生物存储与粮食安全等重大问题。 在过去几十年里,大气中的CO2通过热化学、电化 学、光化学以及一些耦合策略转化为简单的低碳化合物(C1-3)已经取得了巨大进展 。然而,通过这些平台生产复杂的化合物是极其困难的。而以这些平台合成 的低碳化合物为底物,可通过微生物细胞工厂转化生产高碳化合物。 于涛课题组的前期工作( Nature Catalysis | 二氧化碳还原合成葡萄糖和脂肪酸 )表明,通过电化学偶联微生物细胞工厂,成功实现了将CO2变成葡萄糖和脂肪酸 ("空气变粮油"),这为将CO2可持续转变成糖衍生食品和化学品提供了一种可行的、高效的方法,其具有更低的成本、更快的速度和更高的生产能力,该成果入 选2022年由两院院士评选出的"中国十大科技进展新闻"。 # SynBio团队 | 深圳先进院于涛 随后,于涛课题组又成功的在酵母细胞内构建了一个合成能量系统(细胞"双引擎"设计),可以支持细胞生长并助力脂肪酸高效合成(Nature Metabolism | 理性设计构建合成能量系统双引擎助力细胞工厂)。同时,课题组还利用合成生物学和代谢工程手段, ...
创新药迎来密集催化;稀土价格有望温和上涨
第一财经· 2025-06-09 07:40
2025.06.09 精选行业研报,助您捕捉行业风口 【精选快读】 1、创新药产业迎来密集催化,医药行情或将持续性修复 2、稀土价格有望温和上涨,板块或迎来估值提升、利润增厚双击 1、创新药产业迎来密集催化,医药行情或将持续性修复 导读 : 创新药迎来密集催化;稀土价格有望温和上涨 ; 解锁【第一财经智享会员】实时解读市场 动态,把握投资先机。 近期,创新药产业迎来密集催化。5月2 9日,中国创新药领域迎来历史性时刻。当日,国家药品监 督管理局集中批准11款创新药上市,其中7款为1类创新药。 【第一财经智享会员专属】 【 今 日 速 读 】 中信建投指出,中国药企持续发力,创新度持续提升,持续看好创新药产业技术驱动周期,建议持 续关注双抗及多抗、ADC及小分子疗法等领域相关企业。 中 国 银 河 证 券 表 示 , 医 药 板 块 经 历 较 长 时 间 调 整 , 整 体 估 值 处 于 较 低 水 平 , 且 公 募 持 仓 低 配 , 2 0 2 5 年 在 支 持 引 导 商 保 发 展 的 政 策 背 景 下 , 支 付 端 有 望 边 际 改 善 , 创 新 药 械 有 望 获 益 。 医 药 行 ...
80后材料科学家张桥,出任苏州大学校长
生物世界· 2025-06-09 06:42
撰文丨王聪 编辑丨王多鱼 排版丨水成文 2025 年 6 月 9 日,苏州大学迎来新任校长,材料科学家 张桥 出任校长,值得一提的是,43 岁的张桥成为 1982 年苏州大学更名以来的最年轻校长。 张桥 ,1982 年 6 月出生,2004 年本科毕业于中国科学技术大学,2007 年硕士毕业于中国科学技术大学化学系,导师为著名材料科学家 俞书宏 教授 (2019 年当选中国科学院院士) ,2012 年博士毕业于加州大学河滨分校,导师为著名材料科学家 殷亚东 教授,2012-2014 年在加州大学伯克利分校进行博士后研究 工作,2014 年回国加入苏州大学,历任苏州大学功能纳米与软物质研究院教授、副院长、国际合作交流处处长等职务。2020 年进入地方任职,历任昆山市副市 长、 苏州市副市长、 江苏省科学技术厅副厅长等职务。 谷歌学术显示, 张桥 的主要研究方向包括 物理化学、材料科学、催化和纳米材料,目前已发表论文超过 200 篇,论文总被引次数为 29242 次,H 指数为 87。 | 引用次数 | | 查看全部 | | --- | --- | --- | | | 总计 | 2020 年至今 | | 引用 | ...