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山西省纳米技术应用工程研究中心,该中心是根据中国日用化学工业研究院在纳米技术研究与开发方面已有的基础和将来的发展需求而申请建立的,于 2003 年12月26日得到山西省发改委批准(晋计结构发[2003]1402号文)。首期投资 700 万,于2004年正式启动建设,二期投资200万元,已于2008 年完成。该中心利用日化院技术优势,积极开展同地方的合作,为地方经济建设服务的同时也为行业发展服务的平...
纳米材料是指三维空间尺度至少有一维处于纳米量级(1-100nm)的材料,包括金属、非金属、有机、无机和生物等多种材质。纳米材料具有体积效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等特性,因此在电、磁、光等方面具有与常规宏观材料不同的物理化学性质,可以解决很多常规材料无法解决的问题。随着纳米技术的发展,纳米材料已经在航空航天、生物医学、环境保护、机械工业以及日常生活着有了广泛应用。因此纳米材料的检...
《金属压力加工工艺学》是辽宁科技大学一本材料成型与控制工程专业最重要的专业必修课程,涉及钢铁材料型材、板带材和管材的轧制成型工艺技术及掌握轧制规程的编制。
《无机非金属材料综合实验》课程是一门独立设课的综合设计性实验课程,2020年被评为辽宁省一流本科课程,是面向无机非金属材料专业本科生开设的专业必修课,在专业实践环节中占据重要的地位。
《材料科学基础》课程2020年被评为辽宁省线上线下混合式一流课程,由材料与冶金学院无机非金属材料工程系教师承担,是面向辽宁科技大学无机非金属材料工程专业本科生开设的一门专业基础课程,也是材料科学与工程、材料与化工研究生入学考试专业课之一,在专业的课程体系中占据极其重要的地位。
《无机非金属材料综合实验》课程是一门独立设课的综合设计性实验课程,2020年被评为辽宁省一流本科课程,是面向无机非金属材料专业本科生开设的专业必修课,在专业实践环节中占据重要的地位。
奥氏体不锈钢广泛用于压水堆核电厂主管道、压力容器堆焊层和堆内构件等,其在高温高压水中长期服役时可能发生环境疲劳损伤。环境疲劳是核电关键设备设计、安审和寿命管理必须考虑的重要因素,建立国产核级奥氏体不锈钢高温高压水环境疲劳评价模型对我国核电自主化与“走出去“具有重要意义。 
2007年美国NRC颁布了RG1.207导则,要求新建核电站必须充分考虑轻水堆环境对结构材料疲劳性能的影响(EAF效应),并推荐采用美国ANL模型给出的环境疲劳校正因子Fen=Nair,RT/Nwater,T计算核电站构件疲劳累积损伤因子U = Fen,1U1 + Fen,2U2 + …Fen,nUn;而ASME委员会也非常重视环EAF效应,在2010年颁布了N-761和N-792 Code Ca...
压水堆核电站压力边界设备材料长期服役于特殊水化学条件下的高温高压水环境中,服役过程中设备材料的腐蚀损伤本质上由电化学过程控制,与运行水化学密切相关。长期以来腐蚀损伤问题未能得到很好地解决的主要原因是对损伤过程认识不足,当前运行核电站仍缺乏腐蚀损伤的原位、在线监检测技术,主要通过取样线将测试溶液冷却至室温后再进行相关测量,所得结果无法反映高温高压条件下真实的水化学环境及其对腐蚀损伤过程的实际影响,因...
镍基合金690广泛用于制造压水堆(PWR)核电站压力边界—蒸汽发生器(SG)传热管,其在长期服役过程中可能遭受环境疲劳损伤。课题组利用自主研发的高温高压水应变原位实时监测系统(ZL 2013 1 0554160. 6)及扁舟状疲劳试样(ZL 2013 2 0175058. 0),研究了溶解氧(DO)对PWR核电站SG用690合金传热管高温高压水腐蚀疲劳(CF)性能的影响,发现传热管在高DO(550...
近年来,二维材料及其异质结构在电子、光电及自旋器件领域颇具应用潜力而得到广泛关注。然而,制备表面高度洁净的二维材料以及界面原子级平整干净的二维异质结较为困难,尤其对于表面敏感的二维材料而言更是如此。制备二维材料的方法主要分为两类:以分子束外延(MBE)和化学气相沉积为代表的“自下而上”法和以机械剥离为代表的“自上而下”法。“自下而上”法受到生长动力学的制约,仅能在特定衬底上制备特定的二维材料,且制...
转角石墨烯是一种以单层或者多层石墨烯为母体、具有层间转角而堆垛形成的的摩尔超晶格结构,具有平带的关联电子体系。自从2018年魔角石墨烯(1+1)在实验上被证实以来, 转角摩尔超晶格体系中存在的关联绝缘态和超导态等奇异物性吸引了大批科学家的目光,并由此发展出了一门新的科学分支—转角电子学,成为该领域的前沿研究问题。在该领域,2020年中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件实验...
生物剂型与生物材料研究部成立于2016年。闫学海研究员担任研究部主任,马光辉院士担任研究部学术主任,下设生物剂型与生物材料、生物分子组装与工程、核酸药物剂型工程、凝胶生物材料四个课题组。研究部以国家重大需求为导向,以天然多糖类、蛋白质和肽类、脂类、生物活性天然产物等为原材料,通过提取与分离、可控降解和修饰、组装和剂型过程,制备高附加值的生物制剂和生物材料,应用于预防/治疗性疫苗、长效/靶向药物、抗...
材料工程研究部成立于2016年。韩宁研究员担任研究部主任,下设材料化学与应用技术、高温复合材料与涂层技术、功能粉体材料、先进能源材料、纳微功能粉体与热防护涂层、能源转化与环境净化材料、原子涂层与界面材料七个课题组。研究部围绕材料与环境工程领域的共性科学问题,基于颗粒制备与结构设计过程中的界面/表面调控方法创新研究,着力分散技术、复合技术、涂层技术、成型/负载技术、节能减排和规模制备技术的突破,研制...
资源环境绿色过程工程研究部围绕钒、铬、钛、铜、镍、钴、锂、铌等关键金属资源,以湿法清洁提取、高纯材料制备、高质循环利用和智能数据管控关键技术创新为核心,开展重大技术攻关,引领战略性新兴产业发展,保障国民经济供应链产业链稳定。研究部设9个课题组,1个分析平台,工作人员共计160人,研究生132人。2020年度主要成果如下: 针对国家重大特色钒钛磁铁矿资源利用率低、环境污染严重、产品品质低等问题,...

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