丙烯可用于生产聚丙烯和丙烯腈等化学品。丙烷催化脱氢是大规模生产丙烯的主要技术之一。该反应吸热性强,需要高温。然而,在高温下,由于C-C键和C-H键开裂,丙烯生产的选择性降低。铂基催化剂具有良好的转化率和较低的焦炭生成,但其成本限制了这些催化剂的适用性。氢渗透膜(例如钯)是用于从反应流中选择性去除氢的潜在候选膜。膜分离和反应在单个步骤中的组合有助于从反应产物中瞬时去除H2,从而提高整体转化率。然而,在丙烯等不饱和碳氢化合物存在的情况下,碳氢化合物物种被吸附在钯膜表面,并阻断H2解离化学吸附的活性位点,从而降低氢渗透通量。该技术涉及一种氧化铝中空纤维膜,其一侧具有超薄钯层,另一侧具有防止碳氢化合物的保护层。保护层充当碳氢化合物与钯膜接触的屏障,并允许H2渗透钯层,而不会使其中毒。
为了解决当前预测模型的问题,开发了微生物源跟踪(MST)问题的软件系统。它提供了预测的准确性和精确度,以及对分析示例的稀释度和污染年龄的估计。寻求合作伙伴许可该系统和/或与技术合作一起建立商业协议。
这项新发明的主题是由贾吉隆大学研究人员开发的新药,旨在预防和治疗单纯疱疹病毒(HSV-1)——在生物技术和医学中的应用。
本发明描述了一种用于荧光灯(例如感应无电极灯(IEFL))的具有调光控制的自振荡电子镇流器。所提出的镇流器能够执行调光控制和自启动,而不需要辅助电路,并且具有最小数量的外部部件。
魏茨曼研究所开发了一种选择性提取金的方法。该方法允许高效且无害环境地回收目前从家用电器、消费电子设备和工业设备的电子废物中大量丢弃的黄金。
Igor Lubomirsky教授的新工艺基于使用良性金属盐选择性提取金的挥发,而不是使用危险的氯气作为氯化剂或危险和污染的酸混合物。与传统方法相比,新工艺需要低温且无危险废物。
我们认为,这一高效技术是增加回收黄金的关键,有可能导致对原生黄金的需求减少。
为了做到这一点,通过结合两种不同的技术来检测和表征可能存在于诊断为COPD的患者血液中的循环肺细胞(CPC):-在外周血中分离它们的免疫遗传学阳性选择。-使用肺上皮细胞特异性标记物检测CPC的免疫细胞化学。