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中航锂电已开发出陶瓷功能隔膜
2014-03-14 14:00:35
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2013年12月27日,河南洛阳中航锂电(洛阳)有限公司对其刚下线的锂电池用陶瓷功能隔膜已经进行相关测试和电池制造的应用。
由河南洛阳中航锂电(洛阳)有限公司与厦门大学联合承担的“863”计划高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发项目进展顺利,陶瓷功能隔膜技术产业化生产线初步建成,可年产300万平方米陶瓷功能隔膜。
目前,该公司已开发出4种不同规格的功能隔膜产品,技术指标达到世界先进水平,并在多款金属壳电池中使用。
据悉,该项目研发的产品将大规模应用于车载锂离子动力电池、数码产品用锂离子电池等领域,用来提高锂离子电池的安全性能。
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英药巨头联手日本药企豪掷$12.5亿重金打造新型免疫疗法
元素百科资讯频道:上周,英国制药巨头阿斯利康(AZN)与日本生物制药公司Sosei旗下Heptares达成$5.1亿独家授权,开发新型免疫肿瘤学药物。本周,阿斯利康进一步发力,与生物技术公司Inovio签署高达$7.3亿的授权及合作协议,收购一种新型免疫疗法INO-3112的独家权利;此外,双方还将开展临床前合作,开发额外的癌症疫苗。
INO-3112免疫疗法
INO-3112是一种免疫疗法,靶向人乳头瘤病毒(HPV)16型和18型导致的相关癌症,通过产生杀伤性T细胞反应,摧毁HPV 16/18驱动的癌症。目前,INO-3112正处于I/II期临床,用于宫颈癌及头颈癌的潜在治疗。据估计,HPV 16/18约导致了70%的宫颈癌前病变及癌症。
阿斯利康表示,将调查INO-3112联合其管线中免疫疗法的组合疗法。目前,有越来越多的证据表明,肿瘤免疫疗法联合可产生肿瘤特异T细胞反应的癌症疫苗,能够增强肿瘤免疫疗法的抗肿瘤活性。
根据协议,阿斯利康将支付一笔2750万美元的预付款,同时将承担所有的开发成本。Inovio将有资格获得总额高达7亿美元的开发及商业化里程碑款项,以及INO-3112产品销售达2位数的特许权使用费。此外,双方还将开展更广泛的合作,开发2种基于DNA的癌症疫苗产品,阿斯利康将拥有开发及商业化这些癌症疫苗的独家权利。
SynCon免疫疗法
Inovio公司基于DNA的SynCon免疫疗法,能够帮助免疫系统激活疾病特异的杀伤性T细胞攻击靶细胞。INO-3112是一种靶向高危型HPV(16/18)相关疾病的免疫疗法,由靶向HPV的免疫疗法VGX-3100和一种基于DNA的编码白介素12(IL-12)的免疫激活器组成。目前,INO-3112正处于3个临床研究,用于宫颈癌和头颈癌的治疗。
根据今年早些时候公布的初步数据,INO-3112在HPV 16/18相关头颈癌患者中产生了显著的抗原特异性CD8+ T细胞反应。在另一项II期临床中,VGX-3100使晚期宫颈不典型增生恢复至早期阶段或无疾病状态,同时清除了HPV病毒并实现宫颈病变恢复正常。同时,相对于安慰剂组,VGX-3100治疗组观察到了强劲的T细胞反应。
责任编辑:qxl
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化学合成农药是什么?
化学合成农药是什么?根据元素百科的介绍,化学合成农药是防治农业有害生物不可或缺的重要生产资料,早已是各国政府和联合国粮农组织的共识。联合国粮农组织农业技术服务部(AGSE)在1996年的一份报告中仍明确指出:“化学合成农药仍将保持其在世界有害生物防治中的重要地位。”
化学合成农药是什么?
化学合成农药在世界上已经有大约150年的漫长发展历史,近代农药是在以电和化学的发展为特征的第二次技术革命时期(19世纪80年代至20世纪30年代)发展起来的,农药已进入了化学合成的新时代,即所谓“第二代农药”。
化学合成农药是由人工研制合成,并由化学工业生产的一类农药,其中有些是以天然产品中的活性物质作为母体,进行模拟合成或作为模版据以结构改造、研究合成效果更好的类似化合物,这叫仿生合成农药。
化学合成农药的重要特点和意义是:人类能够采取有机合成的方法制造出人类所需要的包括农药在内的各种新化合物,极大地改变了人类的生活。
化学合成农药在我国的发展
化学合成农药科学的发展是建立在人类社会进步和农业生产发展的需求之上而并非化学家对化学合成农药情有独钟的刻意追求。
我国建国之初,基本上没有化学合成农药工业,但是严重的农业病虫害、草害、鼠害、仓库害虫所造成的损失,对年轻共和国的稳定和发展造成巨大威胁,也对国家的安全造成严重威胁。
中央政府参照发达国家的成功经验,决定采用高效的化学防治策略,因此得以迅速控制住自然灾害肆虐,保证了国家得以雄踞于世界。国家需要先进的合成农药。(编辑:YD)
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新技术使石墨烯工业化成为可能
元素百科编辑告诉您:新技术使石墨烯工业化成为可能。西班牙AIMEN技术中心的研究人员日前展示了使用超高速激光加工石墨烯材料的新技术,它使得大规模加工生产石墨烯成为可能。有关研究论文发表在《应用物理快报》上。
石墨烯工业化的问题
石墨烯具有独特的电子和光学特性,其工业化生产可能会带来一个快速、可靠、低功耗通信和信息处理的新时代。但目前有两大问题阻碍了石墨烯产品的广泛应用:首先,工业生产中没有成熟的技术可用于大规模生产具有特殊性能的石墨烯;其次,用于硅基处理的传统固态技术不适用于高分子材料石墨烯的加工。
新技术使石墨烯工业化成为可能
AIMEN的研究人员展示的新技术,通过短激光脉冲诱导石墨烯的化学晶格发生变化。单个激光脉冲的持续时间仅有几秒,石墨烯中的极性分子会像水波那样产生一个持续的振荡。研究人员发现,在振荡过程中,可以通过切割石墨烯晶格,把外部分子或所需的化合物添加到石墨烯中。激光的光斑可以集中在一个边长为1微米的正方形中或面积更小的区域,这样就能高精度地控制整个添加过程。
在新技术工作过程中,大量的石墨烯可在高速度、高精度条件下被裁剪,这为石墨烯的广泛应用开辟了新的途径。运用这项技术,绘制微米大小的石墨烯的速度将超过每秒1米。
此外,这项技术还展现了通过调整激光的变化来控制热量吸收的化学过程。在低能量输出的条件下,多光子吸收在碳和大气分子的化学反应之间起主导作用,从而赋予石墨烯新的光学特性,这也有助于通过改变石墨烯的光学潜力,使其更加功能化。
研究人员称,这项技术在工业领域的表现还有待进一步验证。目前的研究是基于工业生产的考虑,目的在于深入研究石墨烯在化学和物理变化中的可行性,同时尝试用电子设备程序来控制其工业生产。(编辑:YD)
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