Học thuật hoạt động
22
2024-07
[ đại sư bục giảng ]
【 đại sư bục giảng 】 đệ 227 kỳ: Cao phân tử màng dùng cho phần tử tinh chuẩn si phân Molecular Separations in Organic Solvents with Polymer Membranes
Ở dầu mỏ, hóa chất, chế dược chờ công nghiệp ứng dụng trung, 45-55% có thể háo chờ dùng cho chia lìa trong quá trình. Tương so với truyền thống chia lìa quá trình như bốc hơi, tinh lựu chờ, màng chia lìa quá trình càng thêm mà tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, hiệu suất cao. Nhưng lâu dài tới nay, đối màng chia lìa tầng độ dày cùng với này khẩu độ tinh chuẩn điều tiết khống chế vẫn luôn là cái nan đề. Bổn báo cáo trung, thông qua khống chế giao diện tụ hợp quá trình, màng chia lìa tầng độ dày bị hàng đến 10 nano dưới, thực hiện dung môi thông lượng số tròn lượng cấp mà tăng trưởng. Hơn nữa, thông qua đối đơn thể tiến hành sửa tính, gia nhập sơ thủy khảm đoạn, làm màng từ thân thủy biến thành sơ thủy, làm này ở dầu thô lọc trung đồng thời đạt tới cao thông lượng cùng cao lựa chọn tính. Mặt khác, thông qua lợi dụng nhiều khổng tài liệu ( như hữu cơ phần tử lung, đại hoàn phần tử chờ ) xây dựng màng kết cấu, cũng sử chi ở màng nội có tự sắp hàng, thực hiện đối màng khẩu độ ở Amy chừng mực tinh chuẩn điều tiết khống chế, mở rộng màng ở tinh tế chia lìa quá trình ( như dược vật tinh luyện ) trung ứng dụng. The chemical separations often account for 45-55% of the total industrial energy consumption in petroleum, chemical engineering, pharmaceuticals and other industrial applications. Compared to conventional separation process (i.e., distillation and rectification), membrane separation process will be more energy-saving, environmental-friendly, and high-efficiency. However, to precisely regulate the thickness and pore size of membranes has long been a great challenge in this field. In this report, the manipulation of the film thickness down to ~10 nanometers achieved permeance one order of magnitude higher than that of current state-of-the-art polyamide membranes while retaining comparable size- and class-based separation. Meanwhile, with the introduction of hydrophobic block, the hydrophilic membrane surface turned into hydrophobic surface, achieving much higher permeance and selectivity in the fractionation of light crude oil. Additionally, the porous material-based building blocks have been applied for the creation of well-defined membrane with aligned pore structure, further realizing the precision separation at the sub-nanometre scale, which expands their potential for application in crude oil fractionation, purification of drugs, etc.
Andrew Livingston
Anh quốc hoàng gia viện khoa học viện sĩ, Anh quốc hoàng gia công trình viện viện sĩ, Queen Mary University of London phó hiệu trưởng
03
2024-07
[ đại sư bục giảng ]
【 đại sư bục giảng 】 đệ 225 kỳ: Thông qua thống kê giao nhau khoa học thành lập đoan đến đoan, nhưng mở rộng, nhưng giải thích số liệu khoa học hệ thống sinh thái Build an end-to-end scalable and interpretable data science ecosystem by integrating statistics, ML, and domain sciences
The data science ecosystem encompasses data fairness, statistical, ML methods and tools, interpretable data analysis, and trustworthy decision-making. Rapid advancements in ML have revolutionized data utilization and enabled machines to learn from data more effectively. Statistics, as the science of learning from data while accounting for uncertainty, plays a pivotal role in addressing complex real-world problems and facilitating trustworthy decision-making. In this talk, I will discuss the challenges and opportunities involved in building an end-to-end scalable and interpretable data science ecosystem that integrates statistics, ML, and domain science. I will illustrate key points using the analysis of whole genome sequencing data and electronic health records by discussing a few scalable and interpretable statistical and ML methods, tools and data science resources, using large annotation databases, summary statistics, sparsity, and ensemble methods. This talk aims to ignite proactive and thought-provoking discussions, foster collaboration, and cultivate open-minded approaches to advance scientific discovery.
Lâm hi hồng
Nước Mỹ quốc gia viện khoa học viện sĩ
02
2024-07
[ đại sư bục giảng ]
【 đại sư bục giảng 】 đệ 224 kỳ: Phần tử, sinh vật cùng điện hóa học hợp tác thôi hóa Cooperative molecular, bio-, and electrocatalysis
Thôi hóa phản ứng ở màu xanh lục nhưng liên tục hóa học phát triển trong quá trình phát huy quan trọng nhất tác dụng. Năm gần đây, hợp tác thôi hóa ( tức nhiều vị điểm hợp tác tiến hành hóa học thôi hóa ) khái niệm khiến cho nghiên cứu lĩnh vực rộng khắp chú ý. Hợp tác thôi hóa đột phá truyền thống thôi hóa chỉ một vị điểm cực hạn tính, vì chất xúc tác thiết kế mang đến hoàn toàn mới ý nghĩ. Ở bổn báo cáo trung, ta đem từ phần tử thôi hóa, sinh vật thôi hóa cùng dị tương thôi hóa ba cái duy độ phân biệt giới thiệu chúng ta sắp tới ở hợp tác thôi hóa phương diện sở lấy được quan trọng tiến triển, mượn này hướng đại gia triển lãm hợp tác thôi hóa khái niệm nhằm vào rất nhiều loại hình chất xúc tác thiết kế thông dụng tính cùng áp dụng tính. Catalysis has an important role in green and sustainable chemistry. The notion of cooperative catalysis, whereby more than one chemical entities work together to catalyze a chemical process, has gained momentums in recent years. Such cooperative catalysis may bring in new tools in catalyst design, and may overcome limitations of single-site catalysis. In this presentation I will describe several recent examples of our work covering cooperative catalysis in the three separate domains of catalysis: molecular, bio, and hetereogeneoues (electro) catalysis. I hope to demonstrate cooperative catalysis as a universal design principle for all types of catalysts.
Hồ hỉ nhạc
Châu Âu viện khoa học viện sĩ
14
2024-06
[ đại sư bục giảng ]
【 đại sư bục giảng 】 đệ 223 kỳ: Thay đổi sinh ra thần kỳ
Hệ thống động lực miêu tả bao nhiêu không gian trung điểm ở cố định quy tắc hạ tùy thời gian diễn biến tình huống. Làm hiện đại toán học mới phát nghiên cứu lĩnh vực, hệ thống động lực khởi nguyên ẩn chứa thâm hậu thống kê cơ học, lý thuyết thông tin, vi phân phương trình cùng xác suất luận bối cảnh, xâu chuỗi phân tích, bao nhiêu, đại số, tổ hợp đồ luận chờ toán học chủ yếu lĩnh vực, từ độc đáo góc độ phân tích bối cảnh khác nhau toán học hiện tượng chi gian liên hệ. Đồng thời, hệ thống động lực bị rộng khắp ứng dụng với máy móc công trình, hàng không vũ trụ, chuyên chở, khí tượng phân tích chờ các ngành sản xuất mô hình xây dựng cùng phân tích trung, cùng chúng ta sinh hoạt hằng ngày cùng một nhịp thở. Ở bổn báo cáo trung, chúng ta đem nhìn lại hiện đại hệ thống động lực phát triển lịch sử, cũng thông qua phân tích mấy cái hình thức đơn giản kinh điển trường hợp trung phong phú mà phức tạp động lực học hành vi, tới giới thiệu hiện đại hệ thống động lực lý luận tư tưởng cùng phương pháp.
Thẩm duy hiếu
Trung Quốc viện khoa học viện sĩ