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本发明涉及氨基硼烷制备技术,具体为一种氨基硼烷规模化制备方法。采用 反应原料硼氢化物、氨源在有机溶剂中直接合成氨基硼烷,将硼氢化物、氨源、 有机溶剂按摩尔比1∶1~3∶1.5~3的配比一次加入到反应釜内进行反应;产物 经加压过滤、真空蒸发、真空干燥,获得重量纯度90%以上、收率80%以上的氨 基硼烷。本发明有机溶剂经纯化后,加到反应釜中,与预先加入反应釜的硼氢化 钠、碳酸铵混合,搅拌,释放出氢气收...
2023年8月20日,中国石油和化学工业联合会主持召开技术鉴定会,国产超高强ZA60XC(T1000级)PAN碳纤维千吨级工业生产技术顺利通过了专家委员会的技术鉴定。专家委员会认为:该成果达到国际先进水平,其中前驱体结构设计及表征分析技术居国际领先,一致同意通过鉴定。
中国物资再生协会近日发布《中国再生资源回收行业发展报告(三十周年特别版)》(以下简称《报告》)。《报告》显示,我国再生资源产业的规模快速扩张,特别是“十一五”以来,主要类别再生资源回收总量整体呈现逐年递增趋势。
近日,由中南大学牵头承担、资源加工与生物工程学院孙伟教授主持的国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项“铜钼钴等多金属资源高通量规模化开发利用关键技术与装备”项目启动会暨实施方案论证会在长沙召开。科技部中国21世纪议程管理中心资源处处长裴志永,中南大学党委副书记付刚华,项目共同承担单位相关负责人及项目组成员参加会议。
2022年9月16日,中国农业科学院麻类研究所可降解材料开发与利用创新团队联合国内高校以苎麻纤维为研究对象,解析了果胶对植物细胞壁解离及其纳米纤维素再分散的作用机制,为纳米纤维素的规模化生产及应用提供理论依据,也为生物质的全组分高值化利用提供新思路。相关研究成果发表在《碳水化合物(Carbohydrate Polymers)》上。
无线通讯技术的迅猛发展使得各类高集成和高功率的电子电器设备的数量急剧增加,导致电磁干扰和电磁污染问题日益突出。电磁屏蔽减少电磁辐射,提高电磁兼容,防止信息泄漏的有效途径,其通常是将导电或磁性材料做成电子器件的壳体,一方面可以防止外来电磁波对内部器件的干扰,另一方面还可以阻止内部电磁波向外部空间的辐射。吉赫兹(GHz)频段覆盖移动通讯等领域,针对该频段的电磁屏蔽材料的开发和研究受到了世界各国的广泛关...
复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室卢红斌课题组与新加坡国立大学化学系罗健平(Loh Kian Ping)课题组合作,通过在石墨烯表面引入极少量(5.9 atom%)可电离含氧官能团,实现了高质量石墨烯在水相中的高效率制备,对加速石墨烯大规模产业化应用起重要推动作用。相关成果以《利用非分散策略在水相中规模化制备高浓度石墨烯浆料》(A Non-Dispersion Strategy f...
近日,科技部在北京组织召开了由北京科技大学材料科学与工程学院曹文斌教授负责的科技部“863”计划“高可见光活性氮掺杂纳米TiO2粉体的规模化制备技术及应用”课题验收会。验收专家组通过听取课题汇报、审查资料、现场考察、观看成果演示等过程,一致认为课题组顺利完成了研究内容,达到了任务书规定的考核指标和技术就绪水平要求,顺利通过验收。本课题的相关成果,将有力地促进光催化技术在环保领域的推广应用,提升我国...
2013年11月17日,中央电视台新闻联播节目报道了中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所研发的纳米复合真空绝热材料。该材料由全无机材料复合制备而成,导热系数低,且不会燃烧。该技术产品在建筑内外墙、冰箱冰柜、石油化工管道、冷藏车等领域具有应用市场,近期已实现了规模化生产。
2013年3月29日,国家科技部组织专家组到宁波金鸡钕铁硼强磁材料有限公司,对中科院宁波材料技术与工程研究所等单位承担的国家863重大项目课题“热压稀土永磁体规模化制备关键技术”进行了现场技术验收。
为推动中国科学院“十二五”规划关于碳纤维复合材料专题的实施,发挥中科院相关单位的集成研发优势,推动相关领域的发展。2010年12月7日,中科院高技术研究与发展局在宁波材料技术与工程研究所举办“中国科学院碳纤维复合材料规模化制备技术研讨会”。研讨会上,高技术局副局长刘桂菊简要回顾了中科院实施创新工程的基本情况,简要介绍了中科院“创新2020”科技规划。她提出,复合材料是“创新2020”规划的重点方向...
GaN半导体光电材料的规模化关键生产技术的检测设备是LED外延片生产的必备设备,作为生产、销售的主要依据,因为其无损检测的速度快,成本低,结果直观,可以在外延片出炉后马上检测,成为下一炉工艺参数调整的依据。检测的结果也是销售数据。该成果的光致发光采用400nm半导体激光器,比国外采用的气体激光器,具有成本低、易操作、光强稳定、寿命长、能耗低等特点;光致发光可以给出积分光强、峰值波长、光谱半宽、...
本技术通过对静电粉末浸渍工艺、单体预浸渍工艺、纤维与树脂界面的结合以及复合材料改性和成型技术进行了深入研究,成功取得了高压粉末浸渍工艺和单体预浸渍工艺的规模化制备复合材料技术。同时采用复合和共混改性等途径,研制了一系列的耐高温、高性能热塑性先进复合材料。该材料制备技术可应用于交通工具部件的模压制造、建筑材料、医科骨骼固定材料的制备等,具有广阔的应用前景。

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