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大學(xué) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革成果
學(xué)校堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),落實(shí)立德樹人根本任務(wù),全面推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革,秉承“教育啟發(fā)思維、實(shí)踐強(qiáng)化能力、大創(chuàng)訓(xùn)練素質(zhì)、競賽激發(fā)熱情、創(chuàng)業(yè)成就夢想”的育人理念,致力于培養(yǎng)具備健全人格和社會責(zé)任感,基礎(chǔ)扎實(shí),實(shí)踐能力強(qiáng),具有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和國際視野的高素質(zhì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。
北京交通大學(xué)
2022-08-10
二氧化釩
基
單晶體的制備方法及二氧化釩
基
單晶體
絕緣體-金屬相變材料領(lǐng)域。 利用簡單易行的方法制備大尺寸高質(zhì)量二氧化釩單晶體,實(shí)現(xiàn)了二氧化釩單晶體電阻的快速溫度響應(yīng)。
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
2021-04-14
銅
基
量子自旋液體的候選者和銅
基
高溫超導(dǎo)材料母體在摻雜后的電子結(jié)構(gòu)
劉奇航及其合作者以最近由中科院物理所領(lǐng)銜的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)的ZnCu3(OH)6BrF為例,采用修正后的單體平均場密度泛函理論方法,對這一體系的本征和摻雜行為進(jìn)行了詳盡的模擬。研究發(fā)現(xiàn),ZnCu3(OH)6BrF摻雜后,摻入的電子并沒有成為期待的“自由載流子”,而是局域在一個銅原子周圍,引起了局域形變。這種電子與束縛它的晶格畸變的復(fù)合體稱為極化子(如圖一所示)。本征材料的帶隙中形成新的電子態(tài)。因此,電子摻雜后,ZnCu3(OH)6BrF并沒有實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體到導(dǎo)體的轉(zhuǎn)變。相比之下,具有類似CuO4局部環(huán)境的銅氧化物高溫超導(dǎo)體的母體材料Nd2CuO4顯現(xiàn)除了不同的隨摻雜濃度變化的導(dǎo)電性。研究發(fā)現(xiàn),低摻雜濃度時,銅原子附近形成較為擴(kuò)展的極化子,因此在高摻雜濃度時,這些極化子之間的躍遷可以使系統(tǒng)導(dǎo)電性大大增加,實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體到導(dǎo)體的轉(zhuǎn)變,與實(shí)驗(yàn)觀測很好地吻合。? 該研究圓滿地解釋了最近實(shí)驗(yàn)上觀測到的Kagome晶格的鋅銅羥基鹵化物在摻雜后并不導(dǎo)電的現(xiàn)象,指出要在量子自旋液體實(shí)現(xiàn)超導(dǎo),僅僅找到量子自旋液體體系是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還必須實(shí)現(xiàn)有效摻雜,注入一定濃度的“自由載流子”,為耕耘在該領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)工作者提出了新的挑戰(zhàn)和實(shí)驗(yàn)方向。
南方科技大學(xué)
2021-04-13
【高教前沿】重慶
交通
大學(xué)黨委書記宮輝:融入國家重大戰(zhàn)略,瞄準(zhǔn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)需求,創(chuàng)造更多“從0到1”原創(chuàng)成果
在第62屆中國高等教育博覽會期間,重慶交通大學(xué)黨委書記宮輝接受中國教育在線專訪,就高校科技創(chuàng)新的革新、加強(qiáng)有組織科研、青年科技人才的培養(yǎng)等問題分享了重慶交大的經(jīng)驗(yàn)和思考。
中國高等教育博覽會
2024-12-19
鎳
基
高溫合金組織結(jié)構(gòu)超聲智能評價方法
航空發(fā)動機(jī)機(jī)匣是一種復(fù)雜薄壁零件,其加工變形問題是我國航空發(fā)動機(jī)制造的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。機(jī)匣毛坯組織結(jié)構(gòu)的均勻性是影響機(jī)匣加工變形的主要原因之一。鎳基高溫合金具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度,良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能,是航空發(fā)動機(jī)機(jī)匣的主要原料。鎳基高溫合金鑄、鍛件組織結(jié)構(gòu)的無損檢測與定量評價是實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)均勻性檢測與評價的基礎(chǔ),有助于準(zhǔn)確判斷毛坯制造質(zhì)量,表征制造工藝改進(jìn)的有效性,降低機(jī)匣加工變形概率。 超聲檢測具有穿透能力強(qiáng),靈敏度和分辨率高、可定位和定量檢測等優(yōu)點(diǎn),在航空發(fā)動機(jī)大規(guī)格高溫合金構(gòu)件制造質(zhì)量檢測領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。超聲檢測信號特征值與材料組織結(jié)構(gòu)變化、二次相或沉淀物的形成相關(guān),具備有效評價鎳基高溫合金的組織結(jié)構(gòu)的能力。現(xiàn)有鎳基高溫合金鑄、鍛件組織結(jié)構(gòu)的超聲檢測以噪聲波高為主要判據(jù),指標(biāo)簡單、閾值設(shè)置嚴(yán)格、誤判率高,無法適應(yīng)不斷改進(jìn)的制造工藝。 組織結(jié)構(gòu)超聲定量評價技術(shù)的核心是確定微觀組織特征參數(shù)與超聲檢測特征參數(shù)之間的定量關(guān)系模型,其本質(zhì)是以模型待定系數(shù)為決策變量,以評價準(zhǔn)確性為目標(biāo)函數(shù)的優(yōu)化問題。超聲波在鎳基高溫合金中傳播時,受到晶界、相界、孿晶等復(fù)雜組織結(jié)構(gòu)的綜合作用,若采用聲速、衰減系數(shù)、非線性系數(shù)等單一超聲檢測參數(shù)對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模與評價,會因信息量的缺失而導(dǎo)致評價誤差大;若增加檢測參數(shù)規(guī)模,則會導(dǎo)致所對應(yīng)優(yōu)化問題的困難性大幅增加。 本研究以鎳基高溫合金組織結(jié)構(gòu)定量評價為主要研究對象,圍繞如何利用協(xié)同進(jìn)化算法求解定量評價的大規(guī)模優(yōu)化問題、以及如何同時利用多種微觀組織特征參數(shù)對鎳基高溫合金進(jìn)行綜合表征展開研究。科研成果為航空發(fā)動機(jī)機(jī)匣鎳基高溫合金毛坯制造質(zhì)量檢測、評價、性能預(yù)測提供技術(shù)支持,為制造工藝改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支持,也可進(jìn)一步推廣至其它高溫合金、鈦合金等材料中。
南昌航空大學(xué)
2021-05-04
硅
基
毫米波集成電路設(shè)計(jì)
基于CMOS工藝,設(shè)計(jì)了大量射頻、毫米波收發(fā)機(jī)和頻率源芯片; CMOS 90nm 60GHz 接收機(jī)芯片,集成片上天線,傳輸效率優(yōu)于IBM芯片90%; CMOS 90nm 21dBm 60GHz功率放大器,性能優(yōu)于Hittite商用GaAs芯片; CMOS 60GHz 移相器芯片,為開發(fā)毫米波相控陣芯片奠定良好基礎(chǔ);
電子科技大學(xué)
2021-04-10
硅
基
新一代鋰電負(fù)極材料制備
項(xiàng)目成果/簡介:目前鋰離子電池的能量密度已經(jīng)越來越不能滿足其在電動汽車、智能手機(jī)和大規(guī)模儲能方面的應(yīng)用。鋰離子電池的能量密度低主要是因?yàn)樗捎玫恼?fù)極材料的比容量較低,尤其是負(fù)極材料石墨,其理論比容量為 372 mAh/g。目前研究最多的、最具有商業(yè)化前景的負(fù)極材料為硅基負(fù)極材料,其理論比容量為 4200 mAh/g,是石墨的十倍以上。據(jù)招商證券預(yù)計(jì),硅基負(fù)極材料在 2020 年的市場使用量接近于 5 萬噸,銷售額接近于 50 億。 然而硅基材料在充放電過程中較大的體積變化率(>300%)限制了其商業(yè)化應(yīng)用,較大的體積變化導(dǎo)致極片碎裂以及電解液在材料表面持續(xù)分解,從而造成其循環(huán)性能劇烈下降。另外,硅基材料為半導(dǎo)體,其導(dǎo)電性較差,從而導(dǎo)致硅基負(fù)極材料的倍率性能較差。如何解決硅基負(fù)極材料這兩大缺點(diǎn)是普及硅基材料在鋰離子電池應(yīng)用的關(guān)鍵。 陳永勝教授課題組結(jié)合在納米技術(shù)和石墨烯材料領(lǐng)域的專長,經(jīng)過近 10 幾年的研究,采用低成本的原材料、易工業(yè)化的工藝技術(shù)制備了石墨烯包覆的硅基負(fù)極材料,主要技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)包括:1)采用獨(dú)特的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的納米技術(shù)將大粒徑的硅粉進(jìn)行納米化處理,納米化大大緩解了硅在充放電過程中體積變化的問題,從而從根本上解決了硅基負(fù)極材料循環(huán)性能差的問題;2)石墨烯包覆則充分發(fā)揮了石墨烯導(dǎo)電導(dǎo)熱性能好、機(jī)械性能優(yōu)異、電化學(xué)性能穩(wěn)定等特點(diǎn),改善了材料的鋰離子擴(kuò)散性能和電子導(dǎo)電性,大大提高了功率特性; 14隔絕了硅與電解液的直接接觸,抑制副反應(yīng)造成的電解液分解和材料侵蝕,提高了首次效率,延緩了使用過程中的壽命衰減;進(jìn)一步減緩了充放電過程中硅的體積變化,維持材料結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性,極大地提升了循環(huán)特性。效益分析:陳永勝教授課題組發(fā)明的石墨烯包覆硅基負(fù)極材料,從制備過程上講,具有工藝簡單、成本低廉、易工業(yè)化的特點(diǎn);從性能上講,具有比容量高、穩(wěn)定性好、壓實(shí)密度大等優(yōu)點(diǎn),與高比容量正極組成的鋰離子電池的能量密度是當(dāng)前商業(yè)化鋰離子電池能量密度的數(shù)倍以上。
南開大學(xué)
2021-04-11
高穩(wěn)定性無顆粒銀
基
導(dǎo)電墨水
"印制電子技術(shù)是將功能性材料墨水印制在基材上,是微電子行業(yè)的一項(xiàng)重要革新,解決了傳統(tǒng)光刻技術(shù)存在的生產(chǎn)周期長、操作復(fù)雜、污染嚴(yán)重等問題。 課題組發(fā)明了一種無固體顆粒的噴墨打印用銀基導(dǎo)電墨水,該導(dǎo)電墨水是通過將一種有機(jī)銀絡(luò)合物溶解在溶劑中,同時加入微量的助劑充分溶解而獲得。突出優(yōu)點(diǎn):(1)固化溫度低:在很低的分解溫度獲得納米銀顆粒(最低可
東北大學(xué)
2021-04-10
亞微米陶瓷顆粒增強(qiáng)鋁
基
復(fù)合材料
本項(xiàng)目采用元素粉末法制備高性能的亞微米陶瓷顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料,突破了亞微米顆粒在基體中的分散和鋁基復(fù)合材料的二次加工困難瓶頸難題,制備的亞微米陶瓷顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料具有高的比強(qiáng)度、比剛度、熱穩(wěn)定性,較低的熱膨脹系數(shù),優(yōu)良的導(dǎo)熱、耐磨、耐腐蝕性等特點(diǎn),機(jī)加工表面光潔度高。亞微米陶瓷顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的成功制備,在金屬基復(fù)合材料實(shí)際應(yīng)用方面取得了突破性的進(jìn)展。 亞微米陶瓷顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料是一種極具潛力的工程材料,其在航空航天領(lǐng)域、汽車裝甲、電子封裝、高輕化自行車等方面取得了大量應(yīng)用。其中以碳化硼為增強(qiáng)體的B4C/Al復(fù)合材料耐磨性很高,在制造噴砂嘴、電觸點(diǎn)、摩擦和耐摩擦材料時得到了廣泛的應(yīng)用,并且在機(jī)器和設(shè)備端部密封件上,碳化硼為基體的B4C/Al復(fù)合材料也有出色表現(xiàn)。此外,碳化硼具有良好的耐酸堿腐蝕性能,在有氣體腐蝕條件下工作時,效果極佳,用亞微米B4C制備的B4C/Al復(fù)合材料制備的噴砂嘴和噴丸機(jī)噴嘴在標(biāo)準(zhǔn)條件下顯示出的高強(qiáng)度,為鎢硬質(zhì)合金強(qiáng)度的5~11倍。先后設(shè)計(jì)和開發(fā)了高尺寸穩(wěn)定性高導(dǎo)熱易加工電子封裝復(fù)合材料制品,如印刷電路板板芯、軍用功率混合電路、微波管的載體、多芯片組件等。亞微米SiC顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料具有高耐磨性、良好的耐高溫性和抗咬合性能等特點(diǎn),在高速列車剎車盤,制動盤、發(fā)動機(jī)活塞和齒輪箱等以及現(xiàn)已用于越野自行車上的車鏈齒輪具有廣闊的應(yīng)用前景。從前瞻性、戰(zhàn)略性、經(jīng)濟(jì)性和基礎(chǔ)性這幾個角度來考慮,亞微米陶瓷顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料制備技術(shù)的發(fā)展符合具有高性能價格比,有待迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的要求趨勢。本項(xiàng)目圍繞航空航天用大尺寸關(guān)鍵承力結(jié)構(gòu)件、光機(jī)結(jié)構(gòu)件與精密儀表零件、電子封裝器件、核能領(lǐng)域屏蔽材料等應(yīng)用背景,部分研究成果已達(dá)到了國際先進(jìn)水平。先后設(shè)計(jì)和開發(fā)了高尺寸穩(wěn)定性高導(dǎo)熱易加工電子封裝復(fù)合材料制品;制備的亞微米碳化硼增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料被應(yīng)用于制造核廢料處理容器;應(yīng)用于高速列車剎車盤,制動盤、發(fā)動機(jī)活塞和齒輪箱等。
東北大學(xué)
2021-04-11
緩釋型銀
基
抗菌劑的制備方法
本發(fā)明涉及抗菌劑的制備,旨在提供一種緩釋型銀基抗菌劑的制備方法。包括:將聚苯乙烯微球加入濃硫酸中,攪拌2~8 h后反復(fù)離心、洗滌,然后分散到無水乙醇中,得到磺化聚苯乙烯分散液;再加入氯化亞錫水溶液,室溫下攪拌、離心、洗滌后,將所得固態(tài)產(chǎn)物加入到溶有酒石酸鉀鈉的銀氨溶液中,室溫下攪拌,再加入異丙醇,得到載銀聚苯乙烯復(fù)合微球分散液;然后加入正硅酸乙酯和氨水,室溫下攪拌;所得產(chǎn)物經(jīng)離心、洗滌后,在550℃下煅燒,即獲得緩釋型銀基抗菌劑。本發(fā)明使負(fù)載在二氧化硅球殼內(nèi)壁的銀可以從球殼上的介孔緩慢擴(kuò)散到球殼外部,起到殺菌抗菌的作用;可有效避免傳統(tǒng)抗菌劑因銀負(fù)載于材料外表面易發(fā)生的活性成分流失、抗菌性能降低等問題。
浙江大學(xué)
2021-04-11
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