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中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进制造技术研究所成果: 新一代激光照明与显示应用的透明荧光陶瓷技术。
近日,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室副研究员朱香平课题组联合松山湖材料实验室研制出新一代高性能微通道板(Microchannel Plate,MCP)。
近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所薛群基院士和王立平研究员带领的海洋功能材料团队与浙江科鑫重工有限公司联合研制成功有机/无机纤维复合增强新一代海洋重防腐涂层材料,并在宁波舟山港主通道公路工程和海上风电建设中实现了工程应用。随着海洋经济的快速发展,海上交通工程、油气资源、风能资源及海洋空间的开发利用力度不断加大,海洋大型工程建设方兴未艾。钢管桩是大型工程结构所采用的主要基础形式。然而,钢管桩的...
近,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋和吴忠振团队成功制备出一种含有负表面能θ-Al2O3纳米材料修饰的多相氧化铝与纳米/微米空隙结构组合形成新型无机超疏水涂层复合材料,进而提出由 “正+负+零”表面能组合材料形成新一代的纯无机超疏水材料结构。
2018年5月21日,我校吴一弦教授主持完成的“新一代稀土顺丁橡胶高效聚合成套技术”项目在北京通过了科研成果鉴定。鉴定会由中国石油化工股份有限公司科技部主持召开,鉴定委员会由13位业内专家学者组成,中国石油化工股份有限公司曹湘洪院士担任鉴定委员会主任。与会专家听取了中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司橡胶厂赫炜高工的工作报告和我校吴一弦教授的技术报告。鉴定委员会专家经过详细质询和深入讨论后,对该...
纤维作为最重要材料之一,在人类社会发展史上一直发挥着重要的作用。5月27日,第一届“钱宝钧纤维材料奖”颁奖大会在东华大学松江校区举行,该奖项分设“钱宝钧纤维材料杰出贡献奖”及“钱宝钧纤维材料青年学者奖”,分别用于表彰奖励在纤维材料领域基础研究、成果转化和人才培养等方面做出创造性突出贡献的国内外学者,以及在该领域有初期成就和发展潜力的国内外青年学者。
大功率白光LED相对于传统照明光源具有节能、环保等优点,已成为发展前景巨大的朝阳产业。目前国际上主流的白光LED器件是将Ce:YAG荧光粉分散在环氧树脂或硅胶中然后再涂敷在蓝光芯片上所构成。环氧树脂或硅胶在大功率芯片产生的高温环境下,容易发生老化,颜色变黄,使得LED产生色偏和光衰,缩短了其使用寿命。因此,研发光学性能优越、物化稳定性高的新型荧光材料来代替Ce:YAG/有机基质荧光体成为发展大功率...
荷兰Avantium公司,是世界化工巨头荷兰皇家壳牌集团旗下的一家创新型企业。2005年以前,主要从事化学新药的研制,随后的研发活动逐步向先进的生物催化科研扩展,包括新材料、新产品和新工艺的开发。生物质转化技术,特别是利用糖基衍生物:淀粉、蛋白质和纤维素,替代石油基化工原材料,是目前公司的一项主要研发业务。其中,替代世界广泛使用的饮料包装聚酯瓶(PET Bottles)“绿色”新材料技术,是公司重...
介绍先进燃气涡轮发动机热障涂层的研究背景、意义和现状;综述近年来国内外在新一代超高温热障涂层方面的研究进展,包括新型超高温、高隔热陶瓷隔热层材料,1150℃以上抗高温氧化、与先进单晶高温合金化学匹配的新型金属黏结层材料,长寿命、高可靠性热障涂层结构设计以及先进热障涂层制备技术;分析发动机环境下CMAS沉积物对热障涂层的损伤机理以及相关的CMAS防护方法;最后展望新一代超高温热障涂层的发展动向及研究...
记者2012年6月14日从国防科工局获悉,中国120吨级液氧煤油高压补燃循环发动机研制成功,将作为中国新一代运载火箭的动力系统,为载人航天、月球探测等国家重大专项任务提供有力保障。
通过对新一代洁净钢生产流程中主要元素选择性氧化还原的热力学分析, 并结合首钢京唐公司铁水“全三脱”生产洁净钢的技术实践, 研究了新一代洁净钢生产流程中S, P, C等主要元素的控制规律, 并对新一代洁净钢生产流程进行了理论解析, 提出了需要进一步解决的若干工艺问题. 研究表明: 采用CaO/CaF2脱硫剂的KR法脱硫, 可使铁水中S含量稳定地降到0.0020%以下, 终点硫的控制主要取决于脱磷转炉...
据美国物理学家组织网2010年11月16日报道,美国科学家研制出了一种新的材料合成方法,可以更好地控制合成材料的几何形状和化学成分。使用这种方法合成的新材料如能很好地结合无机材料的功能,将有望用于制造新一代太阳能电池、催化剂以及光子晶体。
日前,中科院上海硅酸盐研究所生物材料与组织工程研究中心主任常江研究员获“全国归侨侨眷先进个人”光荣称号,这一称号由国务院侨务办公室、中国侨联颁发。日前,《科学时报》记者对他进行了采访。
该课题组在高性能低成本大容量贱金属内电极片式电容(BME MLCC)、大容量高可靠高稳定性军用片式电容材料及其制备技术方面取得了高水平的研究成果和自主知识产权的专利。 突破了新一代高性能BME MLCC薄层化、微型化关键技术:纳米粉体技术(30?100nm);亚微米级细晶化技术(陶瓷晶粒100?400 nm);微米级薄层流延技术(单层膜厚度 3?5μm)和高层数叠层技术。已研制出具有自主知识产权的...
由中科院化学所和中石油辽阳分公司承担的“新一代高性能复合型高分子材料—轻质高性能聚酰胺66改性树脂”课题突破了纳米分散复合的关键技术,对现有的国产通用聚酰胺66进行改性,将耐800C普通尼龙66材料提高到耐热1600C尼龙复合材料,使其升级为高性能工程塑料,具有高强度、高刚性、高耐热性、高尺寸稳定性、低吸水率、抗冲击等优良综合性能,同时加工性好、密度小的聚酰胺66改性产品,完成了2000立升反应釜...

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