DODGEN熔融结晶技术获中国工信部认可 碳酸亚乙酯提纯能耗降低72%
上海DODGEN与石大胜华联合交付的碳酸亚乙酯熔融结晶改造项目获中国工信部国家级认可,以连续高纯熔融结晶替代传统精馏,将电池级电解液溶剂提纯能耗降低72%,效率提升约40%,推动高纯电解液材料本土化。
上海DODGEN与石大胜华联合交付的碳酸亚乙酯熔融结晶改造项目获中国工信部国家级认可,以连续高纯熔融结晶替代传统精馏,将电池级电解液溶剂提纯能耗降低72%,效率提升约40%,推动高纯电解液材料本土化。
瑞士Maag Group已签署最终协议收购美国Cloeren公司,旨在扩展塑料加工专业能力并巩固其作为聚合物和塑料行业集成系统解决方案全球领先供应商的地位。Cloeren在挤出模具和过滤器技术领域拥有深厚积累,收购将增强Maag在聚合物挤出和过滤环节的技术组合。
贝克休斯获得Dynamis Power Solutions的76台NovaLT16工业燃气轮机订单,总装机容量约1.3GW,用于为北美数据中心和油气应用提供移动式天然气发电。订单于二季度录入,燃气轮机将集成到Dynamis的DT17超移动电力平台中。
Asbury Advanced Materials宣布完成从AMG手中收购德国Graphit Kropfmühl GmbH(GK),GK将并入Asbury全球平台。合并后两家公司合计拥有超过250年碳材料和工程解决方案经验,强化了Asbury在天然石墨、膨胀石墨和工程碳材料领域的垂直整合供应能力。
梅奥诊所和Sanford Burnham Prebys研究所团队发现衰老细胞通过线粒体柠檬酸转运蛋白SLC25A1增加乙酰辅酶A产生,驱动组蛋白乙酰化和炎症基因表达的表观遗传机制。阻断SLC25A1可显著降低衰老相关炎症,为治疗年龄相关疾病提供了新靶点。研究发表于Nature Aging。
德国Fraunhofer太阳能系统研究所开发了聚光光伏与PEM电解池直接耦合的光伏/电解模块,户外测试中太阳能到化学能(氢气高热值)的转换效率达31.3%,创下了直接太阳能制氢效率的新纪录。研究团队正寻求投资筹建Clearsun Energy分拆公司以推进商业化。
thyssenkrupp nucera成功向Chlorum Solutions位于巴西帕尔梅拉的工厂交付并完成调试一座氯碱电解工厂,年产能超1.5万吨氯,采用BM2.7零间隙膜电解技术,100%使用可再生能源电力。这是双方今年在巴西合作的第二座同类工厂。
ADM宣布在北美四座工厂进行针对性投资,预计新增约70万吨年压榨能力(相当于超过2500万蒲式耳大豆需求),旨在满足美国生物燃料政策推动下的可再生燃料和植物油市场增长。投资覆盖现有设施升级而非新建,保留了灵活性和资本效率。
PureField Ingredients在堪萨斯州Russell举行投产仪式,年产15万吨碳捕集与封存(CCS)设施正式运营。该设施捕集乙醇发酵产生的高纯度CO2,通过专用管道输送至EPA Class VI注入井永久封存,目标实现负碳或近零GREET碳强度燃料。
Latigo Biotherapeutics公布Nav1.8抑制剂LTG-001的IIb期阳性数据,85-86人/组试验显示高剂量组在48小时疼痛强度差异总和上显著优于安慰剂,且超过半数患者无需任何阿片类救援药物。口服选择性Nav1.8抑制剂有望成为阿片类止痛药的安全替代方案。
韩国电池正极材料企业EcoPro BM 2026年Q2营收5767亿韩元、营业利润180亿韩元,连续维持盈利。AI数据中心电力需求驱动的大功率电池订单和电动自行车出货增长28%,部分抵消了欧美电动车需求下滑的影响。
Milliken公司宣布第五代成核透明剂Millad ClearX 9000正式投入量产。该技术可帮助聚丙烯制造商在不牺牲加工效率的前提下实现更高透明度和视觉品质,应对高端包装和消费品市场对高透明PP的增长需求。
合成燃料公司Lydian完成4300万美元A轮融资,由Breakthrough Energy Ventures航空基金领投。公司推出PIVOT平台,采用模块化设计大幅降低合成燃料设施资本成本,目标2028年建成商业示范装置。
加拿大电池制造商Electrovaya发布ElvaPulse 1500固定式储能系统,采用1500VDC架构,20英尺集装箱设计,最高2.88MWh容量和7MW功率输出。产品专为AI基础设施驱动的数据中心备电需求开发,首批发货计划2027年Q2从纽约州 Jamestown工厂交付。
SK Ocean Plant获得总价718亿韩元的合同,将为船东建造2艘SUS(不锈钢)化学品运输船。不锈钢化学品船是运输高纯度化学品和石化产品的关键物流装备,此次订单反映全球化学品海运贸易的持续增长。
马德里材料科学研究所Antonio Picon团队利用欧洲XFEL超快X射线闪光,在3-氟吡啶分子光激发后追踪各原子的能量重分布过程。研究发现不同原子记录截然不同的能量信号,为理解光驱动化学反应提供了前所未有的原子级视角。