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先进功能涂层材料
先进功能材料是先进功能涂层的基础,随着国内功能涂层需求日益扩大、应用方式的不断创新,根据客户对产品性能要求量身定做专用功能涂层将成为未来高端产业的发展趋势,这将对先进功能涂层材料性能及生产企业的研发能力和专业化水平提出更高的要求。 一、项目分类 显著效益成果转化 二、成果简介 哈尔滨秦昊科技有限公司通过自主研发不断攻克高性能先进功能涂层材料的技术难关,其自主创新能力、技术研发水平、市场需求响应速度、产品性能、品牌知名度均处于国内前列,获得国家技术发明二等奖1项,省部级一等奖5项,部分核心产品达到国际领先水平,成功替代并超越进口,相关产品已成功应用于我国“海洋”、“风云”、“环境”、“北斗”等系列卫星生产,有效提高了我国航天器制造水平。 先进功能涂层材料在消费电子、家用电器、建筑材料、交通运输等传统领域获得广泛应用外,在新能源电池、航空航天、新智能穿戴等领域也开始广泛运用。先进功能材料是先进功能涂层的基础,随着国内功能涂层需求日益扩大、应用方式的不断创新,根据客户对产品性能要求量身定做专用功能涂层将成为未来高端产业的发展趋势,这将对先进功能涂层材料性能及生产企业的研发能力和专业化水平提出更高的要求。
哈尔滨工业大学 2022-08-12
高效切削刀具设计、制备与应用
2017年国家科技进步二等奖 我国刀具消耗全球第一,但高效刀具长期依赖进口,难以满足加工成本进一步降低和重大装备研制国产化水平进一步提高的要求,实现高效切削刀具国产化的需求已迫在眉睫。针对高效切削刀具国产化过程中面临的挑战,构建了刀具形性协同设计技术体系;突破刀具材料-结构-性能一体化协同制备关键技术,发明形性可控的微纳复合金刚石涂层刀具制备新技术;提出复杂型线高速钢刀具高效精密成形新方法;发明重载高效切削超硬刀具刃口成形新技术。开发出金刚石涂层刀具、复杂型线高速钢刀具和超硬刀具等系列化产品与高效切削应用数据库系统,在高端装备制造业中规模化应用。 金刚石涂层技术填补了国内空白,在国内已建立自主知识产权的金刚石涂层刀具生产线,研制出系列化金刚石涂层刀具,通过中国商飞工艺认定;还批量应用于成飞多机型和航天一院型号产品研制,替代进口,保障了重大装备研制技术安全。复杂型线高速钢组合拉刀为国内首台套,国家重点新产品,主要性能指标优于国际同类产品。开发的系列组合拉刀和轮槽铣刀,打破了国外垄断,为我国三大汽轮机厂重点新产品研制提供刀具技术。相关成果还应用于上飞波音737平尾梁缘条生产线、宝钢管螺纹生产线和通用汽车发动机缸盖生产线。研究成果对促进我国刀具行业科技进步作用显著;对企业降本增效作用显著,促进了高端制造业可持续发展。 项目获授权发明专利40项,标准80项,软件著作权9项,出版著作4部,SCI/EI收录论文301篇,荣获2017年度国家科技进步二等奖。 金刚石涂层刀具 金刚石涂层刀具 金刚石涂层刀具应用(C919部装现场) 汽轮机转子轮槽铣刀 燃气轮机转子轮槽拉刀 燃气轮机转子轮槽拉刀应用现场 汽轮机转子轮槽铣刀应用现场
上海交通大学 2021-05-11
高效切削刀具设计、制备与应用
项目成果/简介:2017年国家科技进步二等奖我国刀具消耗全球第一,但高效刀具长期依赖进口,难以满足加工成本进一步降低和重大装备研制国产化水平进一步提高的要求,实现高效切削刀具国产化的需求已迫在眉睫。针对高效切削刀具国产化过程中面临的挑战,构建了刀具形性协同设计技术体系;突破刀具材料-结构-性能一体化协同制备关键技术,发明形性可控的微纳复合金刚石涂层刀具制备新技术;提出复杂型线高速钢刀具高效精密成形新方法;发明重载高效切削超硬刀具刃口成形新技术。开发出金刚石涂层刀具、复杂型线高速钢刀具和超硬刀具等系列化产品与高效切削应用数据库系统,在高端装备制造业中规模化应用。金刚石涂层技术填补了国内空白,在国内已建立自主知识产权的金刚石涂层刀具生产线,研制出系列化金刚石涂层刀具,通过中国商飞工艺认定;还批量应用于成飞多机型和航天一院型号产品研制,替代进口,保障了重大装备研制技术安全。复杂型线高速钢组合拉刀为国内首台套,国家重点新产品,主要性能指标优于国际同类产品。开发的系列组合拉刀和轮槽铣刀,打破了国外垄断,为我国三大汽轮机厂重点新产品研制提供刀具技术。相关成果还应用于上飞波音737平尾梁缘条生产线、宝钢管螺纹生产线和通用汽车发动机缸盖生产线。研究成果对促进我国刀具行业科技进步作用显著;对企业降本增效作用显著,促进了高端制造业可持续发展。项目获授权发明专利40项,标准80项,软件著作权9项,出版著作4部,SCI/EI收录论文301篇,荣获2017年度国家科技进步二等奖。金刚石涂层刀具金刚石涂层刀具金刚石涂层刀具应用(C919部装现场)汽轮机转子轮槽铣刀燃气轮机转子轮槽拉刀燃气轮机转子轮槽拉刀应用现场汽轮机转子轮槽铣刀应用现场知识产权类型:发明专利技术先进程度:达到国内领先水平成果获得方式:独立研究获得政府支持情况:国家级计划/专项类别:国家高技术研究发展计划、上海市科技创新行动重大项目
上海交通大学 2021-04-10
微细刀具技术与系列产品
针对发动机喷油微小孔、微透镜阵列模具、微小叶轮、微流道芯片、骨切削修复等难加工材料微小零件精密加工,开展了微细刀具设计、刃磨制备及切削技术等方面研究。实现超小直径高长径比微细钻头、变芯厚变槽宽硬质合金微细钻头、横刃修磨硬质合金微细钻头、异型结构硬质合金微细铣刀、超小直径超硬微细球头铣刀等微细刀具的设计制造及应用。突破超小直径微细刀具的设计和刃磨关键技术,国内首次实现12微米直径纳米颗粒硬质合金铣刀的精密刃磨;形成了直径50微米微细铣刀与钻头的精密刃磨制造与批量生产能力;突破了50微米超硬材料PCD/CBN微细铣钻刀具的精密刃磨制造技术。 图1:通过自研微细球头铣刀实现直径5mm微小叶轮精密加工
北京理工大学 2023-05-10
微细刀具技术与系列产品
针对发动机喷油微小孔、微透镜阵列模具、微小叶轮、微流道芯片、骨切削修复等难加工材料微小零件精密加工,开展了微细刀具设计、刃磨制备及切削技术等方面研究。实现超小直径高长径比微细钻头、变芯厚变槽宽硬质合金微细钻头、横刃修磨硬质合金微细钻头、异型结构硬质合金微细铣刀、超小直径超硬微细球头铣刀等微细刀具的设计制造及应用。突破超小直径微细刀具的设计和刃磨关键技术,国内首次实现12微米直径纳米颗粒硬质合金铣刀的精密刃磨;形成了直径50微米微细铣刀与钻头的精密刃磨制造与批量生产能力;突破了50微米超硬材料PCD/CBN微细铣钻刀具的精密刃磨制造技术。
北京理工大学 2022-03-03
快速刀具伺服系统(博实)
产品详细介绍:快速刀具伺服系统应用在超精密金刚石车床中。通过压电陶瓷致动器驱动一维纳米级精密定位工作台MPT-1JNL001使得金刚石刀具产生高频响、小范围、大刚度的快速精密进刀运动,并配合高精度的主轴回转和径向进给运动,来完成复杂面形光学零件的高效优质加工。并可根据不同的需要选择不同行程的工作台。  相对于慢刀伺服系统其主要优势在于动态响应能力可达上千赫兹,能够大大的提高加工效率。
哈尔滨工业大学博实精密测控有限责任公司 2021-08-23
表面铸渗金属陶瓷梯度材料
北京科技大学特种陶瓷研究室开发出一种在金属表面铸渗金属陶瓷梯度材料的技术,其应用前景极其广阔。 本项目可在钢铁,铜,铝等金属的铸造过程中,充分利用铸造金属的热能,用燃烧合成,多孔材料和梯度材料的技术在铸件的表面形成一层毫米级厚度的含碳化物或硼化物等的金属陶瓷梯度材料层。此金属陶瓷梯度材料层与基体是冶金结合,结合牢固。本项目可根据耐磨,耐蚀的具体要求,在一定的范围内对表面铸渗金属陶瓷梯度材料的厚度,硬度,强度,韧性和耐蚀性进行设计。 本项目产品的基本工艺为铸造和燃烧合成等技术的结合。可在复杂形状和较大尺寸的铸件需要的表面进行铸渗。      本项目与大多数表面技术相比,具有表面层厚度大,结合牢固,能耗低,可在铸件任意表面进行等显著优点。      本项目可广泛用于水泥,矿山,冶金,机械,石油,化工等各个行业。
北京科技大学 2021-04-11
英国TECHNE梯度TC-5000PCR仪
产品详细介绍         KERN公司是德国及欧洲最著名的精密天平制造企业,经过160多年的发展,现已成为称量仪器领域的专家,是目前全球仅有的三家能提供DKD认证的衡器供应商之一,象征着准确性和可靠性,其应用在不同领域的广阔的产品线,不断地满足客户的应用要求。   产品说明: ◆     配方计算和文件报告:可连接去皮称重/打印功能。 ◆     处方中的各混合成分会自动按照相应的顺序打印出称量报告 ◆辅助加量:可以选择高稳定性模式和其他过滤波设置 ◆天平可自由编程ID代码,当用到GLP打印时可以用来识别天平 ◆大液晶显示屏,14mm数字显示和容量显示,条线图显示目前可用的称量范围 产品型号 最大称重 精度 称量盘尺寸 ABS 120-4 120 g 0.1 mg Ø 80 mm ABS 220-4 220 g 0.1 mg Ø 80 mm AEJ 120-4M 120 g 0.1 mg Ø 80 mm ABT 120-4M 120 g 0.1 mg Ø 80 mm ABT 220-4M 220 g 0.1 mg Ø 80 mm ABT 220-5DM 80/220 g 0.01/0.1 mg Ø 80 mm 主要特性:图形显示; 触模式显示屏; 优异的加热速度; 宽线性梯度; 梯度计算器;   厂家简介 英国 Techne?是热循环 PCR仪的其中一个始创者,也是全球领先供应商之一。在 PCR研究方面已经超过 20多年的历史。温度控制方面精准,稳定。 Techne 的 TC-5000属于大容量梯度 PCR,性价比高, 8个 Peliter,使控温,升温更加精准,应用软件可组合其他系列 PCR串联,使多台主机联合使用。 特点 * 梯度范围 20°C - 70°C,最大梯度 30°C。 * Quad Circuit 技术:每个加热块含有 8种 Peliter,被 4块独立的温度电热调节器控制均匀的传送到每个加热块,确保准确控制 TC-5000线性梯度。 * 通用加热块规格:可互换加热块,使加热块可在几秒钟内不需要任何工具得以更换 .( 60× 0.5ml,96× 0.2ml,96× 0.2ml用于裙边板, 384微孔板或原位平板。 * 设定压力,可编程加热盖。 * 通过 Gensoft软件进行 PC控制,可在 www.techne.com上免费升级。 * TC-5000 是一个可联网装置,可以与 Techne系列的其他基因扩增仪连接到一台 PC。 业经证明的记录 : 20 多年的基因扩增仪设计经验保证了 Techne TC-5000可满足所求的各种程度的规范要求。 图形显示 : ‘ 实时 ’ 图形显示器可在程序运行的同时显示样品温度情况, 包括梯度的上下限。这种图实时显示你的实验状态。 触模式显示屏 : TC-5000 装有独特的 115 x 90mm触摸屏幕,方便用户的编程操作。 优异的加热速度 : 最大加热速度为 3°C /秒, 50°C时加热块均匀度为 ± 0.3°C ,有或没有梯度 ...绝不打折扣 ! 宽线性梯度 : 市场上的最大线性梯度循环仪, 30°C的最大梯度,使您可在一次实验中优化操作规范。 梯度计算器 : 梯度计算器功能可显示每列试管的温度。这保证重现实验重现性。   技术参数: 型号 TC-5000 样品容量 : 0.2ml 96 样品容量 : 0.5ml 60 384 孔 加热块 有 原位板 有 热块温度 100 到 115oC 梯度范围 20°C - 70°C 最大梯度 30°C (384 加热块为 16°C ) 温度范围 4°C - 99°C 每个热块的 Peltier单元 8 50oC 时的热块温度均一性 < ± 0.3° C 最大变温速率 3.0 ° C / 秒 可选热盖温度,压力可调 100 到 115oC 编程 触模式显示屏 图形显示器 实时图形 热盖启用 /停用 有 过温停机保护 有 程序数量 50组 密码保护 有 停电后的自动重新开始 有 PC 连接功能 RS232/RS485 外部尺寸 L x W x H (mm) 420 x 220 x 260      
北京德力莱科技发展有限公司 2021-08-23
双面高温超导涂层导体
基本概念:双面高温超导涂层导体是指用薄膜沉积的方法将微米级高温超导薄膜材料制备在厚度为几十到一百微米、宽度为几毫米到几厘米、长度为百米到几千米的Ni合金薄带的两个表面上,使其具有承载大电流能力的带状材料。 主要功能与应用领域:在液氮温区,双面高温超导涂层导体具有每厘米宽度上承载几百安培、甚至超过1000安培电流的能力,并且适合高场下的应用,因此,特别适合于大电流、强磁场下的应用。双面高温超导涂层导体可用于大电流电缆、大电流限流器、高功率变压器、小型化强场磁体、高功率发电机、电动机、电磁弹射器、电磁储能器的制作。 图1 双面高温超导涂层导体结构示意图 图2 双面高温超导涂层导体样品照片 特色及先进性:本团队研制的双面结构高温超导涂层导体具有承载电流水平高、制作成本低的特点。我们采用溶液涂覆平整化+离子束辅助沉积+中频反应磁控溅射+金属有机化学气相沉积+直流磁控溅射的技术路线完成各层薄膜的制备,由于采用发明的基带自加热结合两面同时沉积的方法,带材成本大幅降低,制备效率显著提高。 技术指标:短样Jc大于1.8MA/cm2,双面Ic超过500A/cm;长度>10米,Ic>300A/cm。 能为产业解决的关键问题和实施后可取得的效果:本成果目前主要应用于电力电子、国防军事、以及医疗领域,应用前景广阔。超导电力技术是从根本上为降低电力系统损耗、提高电力系统输送能力、有效限制故障短路电流、提高电网的安全性和改善电力系统动态特性开拓的新技术途径,给电力、能源、交通等有关的科技业带来革命性的发展;利用高性能的超导带材研制的电磁弹射器与蒸汽弹射器相比,体积、重量减少一半,弹射能增加了50%,弹射效率提高了10倍以上,满足了重型舰载机弹射的需要;高性能的超导带材使得高能脉冲武器(激光、微波、粒子束)及电磁炮等新概念武器的实战化成为可能;采用高温超导磁体制成的核磁共振成像仪,损耗低(比铜低1000倍)、灵敏度高、信噪比好,可以大大提高成像质量、降低成本,这种超导磁共振成像设备不仅可以用在大型的医疗机构中,也可以用在小型诊所,对于提高生命的质量意义重大。
电子科技大学 2021-04-10
双面高温超导涂层导体
双面高温超导涂层导体是指用薄膜沉积的方法将微米级高温超导薄膜材料制备在厚度为几十到一百微米、宽度为几毫米到几厘米、长度为百米到几千米的Ni合金薄带的两个表面上,使其具有承载大电流能力的带状材料。
电子科技大学 2021-04-10
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