不知道大家有没有注意到一个现象:“氢能”近年来越来越受宠了。今年3月23日,我国首个氢能产业中长期发展规划——《氢能产业发展中长期规划(2021~2035年)》发布,明确了今后15年我国氢能产业的整体布局。显而易见,氢能已经从国家战略层面正式成为我国能源体系的重要组成部分。且随着“双碳”目标的确立,氢能的开发与利用被寄予厚望。
但是,当下,氢能的储存、运输等多项难题使得我国对氢能的开发与利用一度难以更近一步。而就在近日,西安交通大学一科研团队在新型储氢技术及应用研究领域取得多项突破,有效解决了氢能储存、运输中的一系列难题,使氢能的大规模应用成为可能。社会各界对这一消息感到振奋的同时,也在心里为西交大超强的科研水平默默点赞。
小编已经数不清这是西交大攻克的第几个技术难题,也记不清这是它的第几次高光时刻。因为,西交大的科研实力一直都是在线的。
回顾西安交通大学的发展史,其在科研方面的表现世人有目共睹。从我国第一台交流发电机和电动机到我国一部自制汽车,再到我国第一台三相高压真空开关、国内第一台频谱分析仪、我国第一台大型通用电子计算机、国内第一个光笔图形显示器......西交大凭借超强的科研实力创造了无数个足以载入史册的“第一”,也使得自身科研水平节节高升。
历史长河奔腾不息,时代考卷常出常新,西交大也在与时俱进,并借助时代的东风,再创辉煌,交出了一份份漂亮的答卷。
近日,西安交大科研人员又在电子气体分离研究领域取得重要进展 。气体分离是能源及化工系统中不可或缺的核心技术,是进一步提高转化效率、降低污染物排放的关键所在。“十三五”以来,气体分离行业保持了较快发展速度和较高景气度,产品产量、利润总额等整体呈快速上升趋势, 气体分离市场前景广阔。
针对此,西交大开发了系列具有 不同孔结构的金属-有机框架(MOF)材料,用于 六氟化硫的捕获。研究表明,具有一维纳米孔道且孔尺寸与SF6分子动力学直径相近的MOF材料具有良好的六氟化硫捕获效果。这一研究成果为工业上 含氟电子气体的捕获提供了思路,更对我国双碳政策、氢能源、化工分离提纯、工业尾气治理等起到了极大的促进作用。西交大再一次为世人瞩目。
好的大学不止教书育人,更是社会进步,国家昌盛的重要保障,西安交通大学便是如此。如此大学,应是民之所向,考生之追求。
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