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山東精創
功能
復合
材料
有限公司
山東精創磁電產業技術研究院有限公司成立于2017-06-08,法定代表人為謝真,注冊資本為5000萬元人民幣,統一社會信用代碼為91371300MA3DTENB74,企業地址位于山東省臨沂高新區雙月湖路282號2號樓101,所屬行業為科技推廣和應用服務業,經營范圍包含:新型功能軟磁復合材料的生產(未經環保主管部門批準前不得經營)、銷售、技術研發、技術咨詢。
山東精創功能復合材料有限公司
2021-09-02
金屬玻璃
涂
覆金屬絲連續制備技術
金屬玻璃(又稱非晶合金)是指在固態下原子排列具有短程有序而長程無序,并在一定溫度范圍內保持這種狀態相對穩定的金屬合金。近十幾年來,塊體金屬玻璃的發展更是其發展過程的一個里程碑,使得金屬玻璃作為結構材料成為可能。 與傳統晶體材料相比,塊體金屬玻璃具有較高的強度(~2GPa)、大的彈性極限(2%~3%)及良好的耐腐蝕性等突出優點。正是由于其獨特性能,使得塊體金屬玻璃在體育用品、電子、醫學及國防等領域得到了越來越廣泛的應用。 然而金屬玻璃在室溫承載失效時幾乎沒有塑性應變產生,表現為典型的脆性斷裂方式,因而嚴重限制了其作為工程材料的應用。圍繞塊體金屬玻璃室溫塑性的改善,國內外開展了廣泛的研究。近年來的研究發現,在塊體金屬玻璃組織中引入第二相可以改變剪切帶的分布從而增加其室溫塑性,獲得綜合力學性能較好的新材料。這種第二相可以是外加的,也可以是內生的。其中,鎢絲增強鋯基金屬玻璃復合材料因其獨特的性能而備受關注。Zr基塊體金屬玻璃在拉應力或壓應力作用下,會發生有剪切力引起的剪切斷裂,斷裂面在最大切應力的作用面內,有很好的自銳性,用鎢絲增強后,提高了強度和密度,達到了高密度、自銳性的特殊要求,可以用作穿甲材料。通過合理的界面和體積分數控制,目前已經制備的這類復合材料中最大壓縮斷裂強度高達2600MPa,塑性達到13.5%。目前制備鎢絲增強塊體金屬玻璃復合材料的主要方法是滲流鑄造法,然而受金屬玻璃合金玻璃形成能力的影響,該方法只能制備一些較小尺寸和簡單形狀(棒狀和板狀)的試樣,極大的限制了這類材料的應用范圍。 本項目是一種短流程、適合于大規模工業生產、并能獲得完全清潔復合界面的金屬玻璃包覆金屬絲復合材料的連續制備設備與工藝。 已申請專利:陳曉華, “一種金屬玻璃包覆金屬絲復合材料的連續制備設備與工藝”,中國發明專利授權號:ZL200710120355.4.授權公告日:2009年10月28日
北京科技大學
2021-04-11
一種碳化硼陶瓷
涂
漿及其應用
本技術可提供一種碳化硼陶瓷涂漿,及利用此涂漿在金屬基材表面形成一層具有良好的力學性能、抗輻射性能的碳化硼陶瓷涂層的制備工藝。 本技術具有如下特點:(1)克服了金屬與陶瓷間存在的不潤濕、不粘附的缺點,可以獲得很高的界面結合強度。(2)工藝簡單,成本低。(3)適用范圍廣,該工藝無毒、無污染。可以適用絕大多數環境。 本技術可解決目前在金屬表面制備碳化硼涂層技術復雜、涂層厚度薄及效率低的問題,并且對解決目前輻射屏蔽材料的屏蔽性能和結構性能之間的矛盾具有實際意義。可應用于各種需要加強輻射防護的環境中。
遼寧大學
2021-04-11
自清潔
涂
膜的制備及其產業化
自清潔涂層能夠將表面污染物或灰塵顆粒在重力、雨水、風力等外力 作用下自動脫落或通過光催化降解而除去,具有節水、節能、環保等 優點,在建筑、交通、新能源等行業具有重要應用前景,是一種新型 的先進功能涂料。本項目通過納米 TiO2 粒子與水性無機-有機雜化成膜物相結合,制備 了水性 TiO2 基自清潔涂料。該涂料可直接涂覆于乳膠漆膜表面,通 過陽光光照下聚合物的選擇性光解,獲得超親水表面,表現出具有極 好的實際自清潔效果(如圖,水性納米 T
復旦大學
2021-01-12
新型廢水處理
功能
材料
及其工程應用
本項目圍繞我國典型工業廢水處理/城鎮污水提標處理關鍵技術難題,通過基礎研究-材料開發-技術發明-工程應用,設計開發了一系列經濟、高效的新型廢水處理功能材料及其水處理集成技術,并應用于典型工業廢水/城鎮污水處理工程。本項目開發的新型廢水處理功能材料及其水處理技術已成功應用于多個城鎮污水提標改造/典型工業廢水處理與回用等水處理工程,解決了相關行業廢水處理中的諸多難題,促進了相關行業的節能減排,取得了顯著的社會經濟效益,顯著提升了城鎮污水/工業廢水處理的技術水平,具有廣闊的推廣應用前景。
浙江大學
2021-04-11
新型膨潤土插層改性復合
功能
材料
產業化
項目1:基于超分子化工和納米技術,將具有特定光學特性分子引入膨潤土層狀主體結構中,實現分子尺度的均一復合,得到具有發光效率高、亮度強、壽命長、穩定性好、色度純正的光學功能納米材料,并將其添加到高分子樹脂中獲得新型復合熒光油墨。該系列高性能材料的產業化在光致/電致發光。熒光傳感器等領域有重要的應用前景。特別是可以作為新一代稀土替代型熒光防偽材料。防偽商標,防偽標簽的使用者,從事各類產品包裝及證件的公司和相關政府企業均可作為本項目產品的主要用戶。預計 2015年,本產品國內年需求量將達1萬噸,國內年消費額達6.5億元,投資回收期約4.2年。 項目2:基于插層組裝原理,將功能性聚合物在膨潤土表面及層間進行插層改性,以實現膨潤土相關物理化學特性(如親水親油性。熱穩定性、力學強度等)的精細調控。將該類無機有機復合材料應用于高附加值化工助劑領域,如高分子聚合物(如橡膠、塑料。滌綸等)的增韌材料、阻燃材料、熱穩定材料、抗沖擊材料等,實現復合材料功能的一體化。
北京化工大學
2021-02-01
乳液模板法制備
功能
化聚合物多孔
材料
聚合物多孔材料在高技術領域有可觀的應用前景,如作為有機合成催化劑載體、生物組織工程支架等。通過高內相乳液模板法(HIPEs)制備的聚合物多孔材料具有孔徑和孔容積可調等優點,是極具工業價值的一種技術。但前人的工作都基于乳液經典理論:Bancroft規則即水包油型的乳液只能采用水溶性的乳化劑,油包水型的乳液只能采用油溶性的乳化劑,這嚴重限制了以高內相乳液為模板制成的聚合物多孔材料的直接應用,迫使其在使用前必須經由復雜的表面功能化;且傳統方法在制備穩定高內相乳液時,乳化劑占有機相5-70 wt%,大大增加了高內相乳液制備成本,并造成環境污染。本項目以一步法制備功能化聚合物多孔材料及降低HIPEs制備過程乳化劑用量為技術特點,以僅占有機相0.8 wt% 的水溶性乳化劑為穩定劑,獲得穩定的、水相體積分數達96.3vol% 的油包水型高內相乳液,并聚合得到功能化聚苯乙烯-二乙烯基苯基多孔材料。該多孔材料已成功地用作有機合成的微反應器和催化劑載體,避免了高毒性有機錫類催化劑的使用,為聚合物多孔材料在綠色化學工業中直接應用提供新的途徑。
華東理工大學
2021-04-11
微納米顆粒復合制備
功能
性粉體
材料
1 成果簡介新材料產業的發展帶動了納米粉體技術的發展,如何合理分散和使用納米粉體材料已經成為制約該技術應用的瓶頸。因此,各類納米粉體根據用途而進行二次加工處理,制備用戶方便使用的“功能性微納米復合粉體材料” 也就逐漸形成了市場。 該技術的特點是:借助微米級母粒子與納米級子粒子的復合,完成對納米粉體的有序分散和實現納米顆粒對微米顆粒的包覆;或者是將不規則的顆粒整形處理,從而制備不同類型的功能性復合粉體,滿足新材料功能的需要。這一新成果已經實現產業化,解決了許多航空、航天、電子、生物、材料、醫藥、涂料、冶金等行業對新一代粉體材料的需求。2 應用說明 圖 1 生產功能性微納米復合粉體材料的技術路線 采用我們研制的 PCS-II 型粉體復合機,借助機械沖擊的方法對粉體顆粒進行表面處理,有目的地改變其物理化學特征、表面結構和顆粒的形貌特征。 產品的特點是:功能性:根據需要制備具有特定新性能的復合粉體材料,如導電導熱粉體、高流動性粉末、球形化石墨粉體、氧化鋁彌散銅粉、碳化硅彌散鋁粉等;以殼代核:節約貴重原料,如包覆銀的聚合物(銅、鋁)粉體、包覆銅的鐵(鋁)粉體等;以微米顆粒為載體分散納米粉體,如包覆碳納米管的聚合物(銅)粉體、包覆納米二氧化硅的橡膠粉體、包覆納米氧化鋁的聚合物粉體等。3 效益分析不同產品的市場背景和成本都有不同,需根據具體情況系統分析。
清華大學
2021-04-13
通過晶體結構設計合成新型
功能
材料
成功獲得了兩種具有優良性能的新型功能材料,分別為強響應紅外非線性光學晶體Sr6Cd2Sb6O7S10,以及高穩定性的鋰離子導體Li4Cu8Ge3S12。 波長在3?20 ?m的中遠紅外可調諧激光在軍事和民用方面,如激光制導、紅外激光通訊、紅外遙感、紅外激光雷達、以及環境監測等,都有非常重要的應用。紅外非線性光學晶體材料可以通過光學參量震蕩(OPO)、倍頻(SHG)或者差頻(DFG)等非線性頻率轉換技術,變頻輸出中遠紅外激光。目前實用的ZnGeP2、AgGaS2和AgGaSe2等黃銅礦結構晶體均為國外在20世紀70年代發現,但它們都存在各自的問題,例如AgGaS2的熱導率小,激光損傷閾值較低,難以實現高功率激光輸出;ZnGeP2晶體中存在嚴重的雙光子吸收,難以實現寬頻輸出。這些問題都限制了材料的實際應用。因此,探索高性能的新型紅外非線性光學晶體材料具有十分重要的意義。
北京大學
2021-04-11
底泥原位固化穩定化制備不同
功能
材料
的技術
底泥原位固化穩定化制備不同功能材料的技術,在底泥性質和污染物水平和賦存形態分析的基礎上,利用水泥的水化反應形成水化產物物理封裝或通過化學反應將有效態重金屬污染物轉變為殘渣態;加入外加劑,使底泥中的硅、鈣、鋁等離子形成穩定的空間網狀結構,促進底泥膠結。針對不同應用目標,通過調節配方配比研制出具有多種強度的安全和耐久的工程材料;
上海理工大學
2021-01-12
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