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新型炸药敏化增粘剂
一、产品用途 本课题涉及到一种新型的高性能敏化增粘剂的制备,并以此材料作为一种炸药添加剂,进一步开发出新型增粘多孔粒状铵油炸药。该敏化增粘剂可以使多孔粒状铵油炸药保持成本低、能量适当、便于现有机械设备生产及装填等优点,克服其吸湿性强、装药密度低、临界直径较大、稳定性差、不易储存等缺点,并具有较强抗水性,具有更广的适用范围,推动地下矿山的技术进步。同时还可以改变硝酸铵的防结块性能。二、产品特点 该材料的特点:合成成本低、不能被引爆、点燃并能满足增粘多孔粒状铵油炸药爆炸性能,且使其具有较强抗水性,不含爆炸性物质,可以按照一般化工产品生产、储运。 新型增粘多孔粒状铵油炸药特征:呈颗粒状,表面有粘型,流散性仍好,易于用压气装药设备装药;可用于潮湿炮孔。炸药组成简单,由多孔粒状硝酸铵、柴油和敏化增粘剂三种组分组成。
武汉工程大学 2021-04-11
新型金属氢燃料电池
近日,上海大学材料科学与工程学院教授汪宏斌团队开发的氢燃料电池无人机及无人小车载新型金属氢燃料电池电堆,通过进一步降低动力系统自重提高能效,使其续航时间长达2小时,满足10000平方米空间连续作业,且搭载气瓶充气只需3-5分钟,大大缩短了充电时间。 随着新冠疫情暴发,各地防疫工作迅速展开,无人机以及无人小车广泛应用于短途物资配送、消毒液喷洒、广播宣传、布控监测等多个领域。传统机型多采用锂电池系统作为动力,工作时长短且充电时间长,影响防疫工作效率。相较于锂电池动力系统,氢燃料电池具有清洁环保、能量密度高、充气快、安全等性能优势,能够满足无人机及小车长时间、高强度作业。 目前,汪宏斌团队开发的氢燃料电池无人机及小车搭载消毒装置,已经应用于地方疫情防控工作中,形成了一套以氢燃料电池作为动力系统、高续航、高效率的“陆-空”立体无人防控系统。 浙江省金华市智能制造产业园的企业复工前夕,氢燃料电池无人机在园区内进行了全面消毒作业。此次用于消毒作业的无人机搭载了1.5Kw金属电堆,配置了15kg消毒液,续航里程达2小时。除此之外,无人机还在金华市多个乡镇、街道、社区内进行了广播宣传和消毒作业,大大节省了防疫期间的用人成本,减少了人员聚集带来的疫情传播风险。点击查看原文
上海大学 2021-04-10
新型术后防粘连膜材料
成果与项目的背景及主要用途:术后粘连是有手术史以来国内外亟待解决的 重要医学难题之一。在外科领域开展的手术中,绝大多数都涉及到防止组织之间 粘连的问题。术后粘连可以引起严重的并发症,如腹部、盆腔等均可引起粘连性 肠梗阻,甲状腺手术后引起喉返神经损伤以及因盆腔组织粘连而导致的女性不育 症。90%的患者在术后均有不同程度的粘连产生,60%的患者需要采取一定的防 粘连措施。 目前防止术后粘连国际上采用较多的是“短期屏障"法,即术后在容易发生 粘连的部位植入隔离材料。随着 70 年代后美国医用材料方面的突破,可生物降 解吸收材料已得到医疗市场的认可。现有的美国 FDA 批准的术后防粘连产品有 三种。本课题组设计和研制了一种结构独特的可抛型防粘连膜材料 AntiTriplex。 它是一种生物相容性良好、安全、无毒、无刺激、可降解吸收的薄膜材料,其独 特的表面结构特性可以将手术创面和周围组织有效隔离开,有效地保护好手术创 面。 技术原理与工艺流程简介:该术后防粘连膜由多糖分子、多肽大分子和合成 大分子组装而成的三元膜。该三元膜综合了三种材料的优点,使膜材料的力学性 能、水稳定性、降解速率、临床可操作性、防粘连效果等得到全面提升。主要工 艺流程如下: 多肽大分子 ↓ 合成大分子 → 反应器 --→成膜 → 后处理 → 干燥 → 成品膜 → 包装 → 灭菌 ↑ 改性多糖大分子 技术水平及专利与获奖情况:该新型术后防粘连膜独特的结构设计代表了当 今该领域国际先进水应用前景分析及效益预测:不管是传统的腹腔、心血管、椎板外科手术,还 是新兴的微创手术,均会存在不同程度的粘连现象。现阶段欧美已经形成了一个 庞大的防粘连材料市场,据统计,在美国每年用于治疗腹腔、盆腔粘连的费用高 达约 12 亿美元。美国在 2000 年有 750 万例出现术后粘连,预计到 2006 年将增 加到 2000 万。虽然美国 FDA 已批准了 3 个防粘连材料,但均有缺陷。中国人口 众多,医疗水平不及美国,如以 1500 万人保守数字计,每人需要防粘连材料一 份(至少),每份约 200 元,市场容量将是 30 亿,利税近 10 亿,是国家鼓励优 先发展的高技术产业。 应用领域:医疗器械、生物材料制品、组织工程制品 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模):原材料 均为国产,价格低廉。所需设备为常用设备,投资不大。常规医药行业的厂房基 本上能满足要求,主要生产车间 150 平方米。投资规模依生产规模而定。 合作方式及条件:面谈平, 目前已申报国家发明专利 2 项。 
天津大学 2021-04-11
新型自复位抗震结构体系
新型自复位抗震结构体系(包括自复位框架、墙及拉索结构),使结构具备了较好的复位能力和耗能能力,在强震作用下能够避免或显著减少结构的残余变形、损伤和震后经济损失。基于地震韧性设计理念,将后张无粘结预应力技术和摩擦耗能技术相结合,发明了一组新型自复位抗震结构体系。其中,后张无粘结预应力筋和附加的摩擦耗能件分别给结构提供了复位能力和耗能能力。本项目发明的新型自复位抗震结构体系主要用于具有高性能设计目标的新建建筑以及既有建筑结构的抗震加固或性能提升,还可以应用于桥梁工程等领域,以及减震阻尼器、自复位桥墩等产品的开发。
东南大学 2021-04-11
新型低谐波逆变器的研制
1.项目简介:长期以来,变频调速以其优良的性能受到世人的瞩目,但都因缺乏理想的变频器而在有些情况下不能得到广泛的应用,而逆变器又是实现变频的一个重要环节,逆变效果的好坏直接影响变频器的性能。变频器中逆变器的谐波问题,也一直是阻碍变频器发展的一个重要难题,因为它不但使电机的绝缘等级降档使用,而且还会对电网造成很大的污染。关于对谐波的限制要求,国际上普遍接受IEEE 519号文本的各项条款,但目前市面,上的逆变器大都没有达到这—要求,而这里研制的新型低谐波逆变器完全解决了这一难题,实现了完美的低谐波输出。 
武汉工程大学 2021-04-11
新型水质污染预警溯源仪
荧光技术是近 20 年来兴起的新型分析方法,灵敏度高、适用范围广。污水和水体的荧光光谱是多物质产生的复合光谱,它们与水样唯一对应,被称为“水质荧光指纹”,简称“水纹”。该法在污染性质快速判断方面具有独特优势。荧光指纹是水样内蕴特征的反映,还携带了有机物总量信息,可作为新型的水质表征方法。课题组从 2003年开始从事水纹研究,在清华大学基础研究基金、教育部科技重点项目、清华大学自主研究项目、国家重大水专项等项目资助下,掌握了数百种水纹,创新性开发出基于水纹比对的新型预警和污染识别原理,并研发出污染预警溯源仪。获得 2 项发明专利,第 16 届中国国际工业博览会高校展区二等奖。
清华大学 2021-04-11
新型量子吸蓝光护眼材料
本项目研发的新型量子吸蓝光材料,用于防蓝光眼镜,防蓝光护眼贴膜等产品。可用于防护液晶(LCD)和有机电致发光(OLED)手机,电脑显示器等电子产品显示器屏幕发出的高能蓝光,实现健康护眼的目的。该种新型量子吸蓝光材料具有超强的光波过滤功能,比市面现有主流吸蓝光材料效果高10-100倍,处于世界领先水平。在技术层面优于市场上现有产品。依托于先进的新型量子技术制备防蓝光护眼镜片和护眼贴膜,可高效吸收蓝光,从根本上解决电子产品蓝光伤害这一社会痛点问题。本项目量子防蓝光眼镜和贴膜产品的生产有两条技术路线,主要步骤如下:1、无机吸蓝光材料分散在聚合物基材(如聚碳酸酯,聚丙烯酸酯)中直接成型;2、无机吸蓝光材料分散在紫外光固化胶水中,采用涂布技术制作镜片或者可贴合膜片。
南京大学 2021-04-10
新型农用 PP 无纺布果袋
PP 无纺布作为目前公认的可降解无公害材料,不仅能充分满足 “绿色农业”的要求,同时也符合建设低碳生活的需求,改变了常规纸质、塑料 薄膜的缺点,可有效提高果品品质,减少木浆纸的使用,从而保护森林。无纺布 果袋的主要特点是防水、透气、环保、颜色可调。在苹果、梨、葡萄、桃、冬 枣、草莓等水果上的试验表明:PP 果袋可以有效改善果实生长发育的微环境, 显著提高水果的可溶性固形物、花青苷、维生素 C 等营养物质的含量,改善外 观品质,提高综合鲜食品质,降低果实病害的发生率。将这种果袋应用在番茄、 黄瓜、茄子等瓜果蔬菜的清洁生产上更具有独特的作用。 
青岛农业大学 2021-04-11
新型野外昆虫捕捉毒瓶
野外昆虫捕捉毒瓶,包括瓶盖和瓶身,瓶盖具有两个开口,顶 端开口具有顶端盖,下端开口与瓶身通过螺纹方式连接;瓶身虫室、药室和位 于两者之间的多孔隔离层。本实用新型毒瓶,药室和虫室分开,从而避免了昆 虫标本与药剂直接接触,减少采集过程中对昆虫标本的损坏,保证了标本的完 整性、美观性和准确性;毒瓶采用双开口设计,取放昆虫更加简便、快捷、易 操作,提高了采集效率以及操作人员的安全;同时,改进后的毒瓶较以往老式 毒瓶更耐用,携带更加方便、安全,而且还可随时快捷地更换药品,减少了制 作成本,便于野外捕捉昆虫标本使用。 生产条件及经济效益预测:该毒瓶经济实惠、简单易行,可以满足农科院 校植物保护专业学生野外实习捕捉昆虫以及广大昆虫爱好者野外捕捉昆虫使 用,经济效益显著。
青岛农业大学 2021-04-11
新型二聚酸基尼龙
二聚酸是具有三十六个碳的二元酸,具有优良的耐低温性能。本团队致力于二聚酸基尼龙产品的开发研究多年,形成了二聚酸基尼龙制备的核心技术。设计比例的二元酸与二元胺在催化剂存在下经成盐、加压及常压分阶段聚合、切粒等过程获得目标产品,工艺简单,反应平稳,根据需要可以通过改变工艺参数及操作条件,灵活控制尼龙数均相对分子质量,制备出的产品性能达到或超过现有尼龙11、尼龙10和尼龙1212等长链尼龙产品。相关技术已获国家发明专利。
南京工业大学 2021-01-12
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