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2020年度中国高等教育博览会“校企
合作
双百计划”双走访活动走访日程(第二批次)
为了深入推进产教融合、校企合作,促进高校教育教学改革,推动产教融合型企业建设,进一步推选2020年度中国高等教育博览会“校企合作 双百计划”(以下简称“双百计划”)典型案例,根据《中国高等教育学会关于开展2020年度中国高等教育博览会“校企合作 双百计划”双走访活动的通知》(高学会〔2021〕2号)要求,学会统筹安排了第二批次走访日程,现发布走访日程。
中国高等教育博览会
2021-03-15
2020年度中国高等教育博览会“校企
合作
双百计划”双走访活动走访日程(第一批次)
2020年度中国高等教育博览会“校企合作 双百计划”双走访活动走访活动
云上高博会
2021-03-05
2021-2022年度中国高等教育博览会“校企
合作
双百计划”双走访活动日程(第三批次)
为深入推进产教融合,进一步推选2021-2022年度中国高等教育博览会“校企合作 双百计划”(以下简称“双百计划”)典型案例,学会安排发布第三批次走访日程。
中国高等教育学会
2022-05-12
河南省科学技术厅关于组织申报中国—塞尔维亚科技
合作
委员会第六届例会人员交流项目的通知
近日,科技部国际合作司发布了《关于征集中国—塞尔维亚科技合作委员会第六届例会人员交流项目的通知》(https://www.most.gov.cn/tztg/202306/t20230629_186811.html),启动了中国—塞尔维亚科技合作委员会第六届例会人员交流项目征集工作。
科技合作处
2023-07-11
2022年度国家自然科学基金委员会与澳门科学技术发展基金
合作
研究项目初审结果公布
经公开征集,2022年度共收到国家自然科学基金委员会与澳门科学技术发展基金联合科研资助基金项目申请125份。经初步审查并与澳门方核对清单,确定有效申请119份。
国家自然科学基金委员会国际合作局
2022-06-02
科技部关于发布国家重点研发计划 “战略性科技创新
合作
”重点专项2022年度联合研发与示范项目申报指南的通知
根据国务院印发的《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)的总体部署,按照国家重点研发计划组织管理的相关要求,现将“战略性科技创新合作”重点专项2022年度联合研发与示范项目申报指南予以发布。请根据指南要求组织项目申报工作。
科技部
2022-07-08
北京航空航天大学刘晓冬课题组联合樊瑜波团队及
合作
者在《eLife》发表钙成像研究新进展
此项工作进一步展示了GCaMP-X优于GCaMP的神经元相容性,实现了离体培养神经元(共聚焦)和活体小鼠大脑皮层(双光子)的长时程GCaMP-X成像,定量揭示了自发钙振荡与神经元形态发育的紧密关联,为神经科学及相关领域的长期钙成像提供了简便而有效的新方案。
北京航空航天大学
2022-11-08
2022-2023年中国高等教育学会“校企
合作
双百计划” 第一批双走访活动在重庆举办
4月8-9日,作为第58·59届中国高等教育博览会的活动之一,2022-2023年中国高等教育学会“校企合作 双百计划”(以下简称“双百计划”)第一批双走访活动顺利举办。
中国高等教育学会
2023-04-27
数字经济潜力加快释放 2016年至2022年年均
复合
增长14.2%
地铁闸机前,通过刷掌支付即可进站乘车;车间传送带上,内嵌AI算法模型的质检系统可自动识别物体表面缺陷……在7月4日至7日举行的2023全球数字经济大会上,一系列可感可触的数字技术让人应接不暇,展现出数字技术应用的广阔前景。
经济日报
2023-07-10
采用纳米二氧化硅溶胶和稀土强化
复合
镀层的方法
近年来,具有许多特定功能的涂层和镀层在工程技术中的应用日益广泛,在材料进行表面改性与强化处理等方面显示出不可替代的重要作用。制取涂层和镀层的方法有多种,其中以利用化学或电化学方法沉积为基础的复合镀层在工程技术中得到广泛应用。复合镀层是指在镀液中加入一种或数种不溶性固体颗粒,使固体颗粒与金属离子共沉积而获得各种不同物理化学性质的镀层。早期添加的固体微粒尺寸多为微米级,复合镀层中颗粒粒度大多在1~5 范围,有些达8~10 ,而工业应用的复合镀层厚度一般为几十 左右,在这有限的厚度内只能复合几层固体颗粒,所以镀层的粒子复合量难以提高,其性能不能满足科技飞速发展的要求,应用范围受到了一定的限制。纳米材料的出现为传统复合镀技术带来了新的机遇。由于纳米颗粒具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等性质,可以使复合镀层的性能更加优异。将纳米技术引入传统的复合镀而形成的纳米复合镀新技术不仅可以使产品质量产生质的飞跃,减少镀层孔隙尺寸、隔离腐蚀介质、阻止点蚀坑的长大、促进镀层的钝化过程,因而复合镀层的耐腐蚀性和耐磨损性能更好。纳米材料的高比表面积,使得表面镀层与基材的结合力更高;纳米镀层的组成颗粒极小,使得涂层表面更加均匀,有利于传热。另外,纳米技术的发展使得材料表面可进行多层膜的涂覆,实现表面的复合化。SiO 2颗粒硬度高、耐磨性好、抗腐蚀能力强,同时在高温下仍具有高强、高韧、稳定性好等特点,而且纳米SiO 2颗粒价格低廉。在镀液中添加纳米SiO 2颗粒后,可以改善镀层的硬度、耐磨性以及耐蚀性能。目前,国内外复合镀层的制备方法均采用将纳米颗粒直接添加到镀液中进行施镀,缺点是纳米颗粒易团聚,必须不停地进行机械搅拌,且效果较差。本成果针对现有技术中的不足,将含有纳米颗粒的溶胶直接加入到镀液中,纳米颗粒悬浮在溶液中,不需要搅拌,并且镀液中颗粒分散性好,不易团聚,得到的复合镀层中颗粒分布均匀,镀层性能良好,可应用于换热器、泵、轴、空冷等耐蚀或者耐磨的场合。
华东理工大学
2021-04-11
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