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弱筋小麦量质协调栽培理论与技术
该成果先后获得神农中华农业科技奖三等奖和农业部丰收奖一等奖。该技术完善了弱筋小麦“足穗稳粒增重”栽培途径, “适期早播、 半精量播种、 适量减氮、 氮肥前移、 适时化控”等量质协调栽培技术体系, 制定了实用性好、 可操作性强的弱筋小麦量质协调栽培技术规程和明白图;多途径进行弱筋小麦量质协调栽培技术的推广应用,建立了五种不同形式的产业化模式。
扬州大学 2021-04-14
中空转叶玻璃和中空幕帘玻璃
本项目旨在降低建筑能耗,众所周知建筑能耗占总能耗的30%,其中门窗占了建筑能耗的50-80%,当前全世界正大力推广中空玻璃,采用玻璃贴膜或玻璃镀膜或加隔热涂层等方法解决冬天的热辐射外溢,夏天的阳光进入。但这类玻璃尚不能调节光能,更不能利用太阳能。本项目正是针对这一关键问题开发研制的。本项目以改进门窗热效应为基点,充分分析了当今国内外相关产品存在的问题,研发了独创的,新型的中空转叶玻璃,其加工方法现已获得发明专利(受权公告号CN 101347941,受权公告日2010/06/16),研发的中空幕帘玻璃(发明专利)经国家安全玻璃及石英玻璃质量监督中心测试,其节能效率达到82.8%,是现有产品中最好的。 特点:1 具有节能控光的功能在中空玻璃内磁铁控制可旋转叶片,叶片可以在中空间距6-12mm的玻璃内360度旋转,可调叶片到合适角度从室内看出去基本不影响视野,叶片反光效率高,叶片经特殊加工关闭时严丝合缝。屋顶平房控光时,玻璃中间加个支撑避免玻璃塌陷;叶片背面可以是一幅美丽的图画,也可以是深色,利用太阳能,吸光组成换热系统,实现中空遮阳玻璃的热水装置。2 节能效率高中空幕帘玻璃,测试报告比较结果为,若透明玻璃为0%,中空玻璃为13.7%,LOW-E中空玻璃为32.8%,节能帘为82.8%;中空转叶玻璃与节能帘近似。3 结构轻巧寿命长叶片平直厚仅6-20u极轻,热胀冷缩有弹簧涨紧,通过齿条啮合齿轮连接,结构可靠不怕震动;叶片之间没有任何连线;曝晒在光照下的只是铝箔叶片,寿命长;其结构可适用于任意尺寸的中空玻璃。4 适宜于大规模、高效率、低成本的生产加工关键在于将整张6-20u的合金铝箔放在两排齿轮轴中间,用长条电热器将铝箔焊接固定,张紧齿轮的弹簧放开绷紧铝箔,用等间距的旋转快刀将叶片切好,使叶片之间严丝合缝。唯一的办法详见发明专利“中空转叶玻璃转叶的连接和加工方法”。加工场地要求一般。 中空转叶玻璃成本估算:每平方米250-300元,面积越大成本越低,若参考中百叶玻璃批量出口离厂价470元/平米计算,每平米利润170-220元,年生产万平米利润1千7百万-2千2百万。5 有广泛的应用和进一步功能开发的前景目前国际市场尚无此类商品,作为节能产品可广泛用于住宅、公共建筑、大棚、金属屋顶、玻璃幕墙、火车窗等处,其百叶窗外形符合国外惯用形式。在此基础上,尚可进一步开发:中空换热玻璃,中空遮阳玻璃热水装置,发电玻璃等。  
清华大学 2021-04-13
王建波
王建波,男,1975年生,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者,兰州大学物理科学与技术学院教授,博士生导师。1997年于兰州大学物理系获得学士学位,2002年兰州大学物理学院获得理学博士学位。2001年到2002年在加拿大马尼托巴大学访问研究,2007年至2008年在新加坡南洋理工大学电机与电子工程学院访问研究。2008年被聘为凝聚态物理博士生导师,2009年获聘教授,曾任磁学与磁性材料教育部重点实验室副主任,2011年起任中国穆斯堡尔谱学专业委员会秘书长。主要从事巨磁阻抗传感器、高频磁性材料和高频磁性的测量、磁性纳米结构的微磁学模拟、纳米磁性功能材料的制备和性能、磁性材料中的磁共振等方面的研究工作。作为项目主持人承担过的重要纵向项目包括国家863项目一项、教育部新世纪人才支持计划基金项目1项、国家自然科学基金3项、留学基金委项目1项,参与国家自然科学基金重点和面上项目以及其他省部级项目6项,多次担任国际专业会议分会主席并在国内外重要会议上做邀请报告和口头报告。目前作为项目主持人承担国家自然科学基金一项、作为研究骨干承担国家重大科学研究计划项目一项。在Nanotechnology, Physical Review B, Applied Physics Letters,Scientific Reports等国际著名杂志发表SCI论文124篇,H因子20,引用次数达1100余次。已获发明专利授权5项,获甘肃省科技进步二等奖、甘肃省高校科技进步一等奖和二等奖各一次。
王建波 2021-12-31
余小波
余小波,男,1961年出生于湖南安乡,汉族,教育学博士,湖南大学教育科学研究院教授、博士生导师,湖南大学“岳麓学者”特聘教授。兼任中国高等教育学专业委员会常务理事、中国高等教育学会中外合作办学分会常务理事、湖南省人民政府第五届学科评议组成员、湖南省教育督导与评价学会副会长、湖南省教育评价研究中心主任、《大学教育科学》杂志编委会主任等职。近年来,主持国家哲学社会科学基金项目四项(重点项目一项),主编“高等教育质量与评价”系列丛书八部,独著或主编学术著作十部,在《教育研究》《高等教育研究》等刊物发表研究论文一百多篇,多篇被《新华文摘》、《人大报刊资料复印》等转载,研究成果获得过全国教育科学研究优秀成果、湖南省哲学社科优秀成果、湖南省普通高校教学研究成果等奖励多项。
余小波 2021-12-31
刘静波
刘静波,男,1985年9月生,四川德阳人,农学博士,教授,博士生导师。学院副院长,负责科研工作、科研团队建设、科研平台建设、实验室工作、国有资产管理、实验室安全。对口联系科学技术发展部、国资与实验室管理处、基建处。分管科研办公室、生物学实验中心。联系动物科学专业。 刘静波教授长期从事单胃动物饲料原料营养价值评定和营养代谢调控的研究。明确了饲粮养分消化率评定的影响因素以及饲养模式和益生素对猪肠道健康和养分代谢调控的分子机制。主持国家级和省部级课题5项,获得省部级科技进步二等奖2项,授权发明专利2项,以第一作者或通讯作者发表SCI论文三十余篇。 刘静波教授是四川省学术与技术带头人后备人选,四川省杰出青年科技人才。兼任任中国畜牧兽医协会动物营养学分会理事、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。
刘静波 2023-03-14
王晓波
个人简介   王晓波 作物耕作与栽培专业副教授,博士,硕士生导师。2005年获得中国科学院东北地理与农业生态研究所环境科学专业理学博士学位。
王晓波 2021-06-23
罗惠波
罗惠波,男,二级教授、副校长、四川省学术技术带头人,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员,自 1993 年参加工作以来,一直致力于酿酒生物技术及应用科学研究及教学,不断创新产教融合模式,不断总结育人经验,为学校形成鲜明的“白酒”学科特色、建成 20 余个服务于百酒产业的省部级以上教学科研平台、校地合作共建“中国白酒学院”、“五粮液白酒学院”做出了突出贡献。学校办学声誉显著提升,被誉为“中国白酒人才培养的摇篮”,2018 年个人优秀事迹入选“四川省教育改革创新发展典型案列”,带领的酿酒工程教师团队被授予全国“一人先锋号”,并且在中国白酒行业领域中产生了强烈的影响,为泸州老窖、五粮液,郎酒、丰谷等名优酒企提供了制曲、窖池养护、发酵过程控制、酒体设计等方面的技术支撑,相关科研成果在企业中得到了落地转化,为企业提质增效节能减排做出了重大的贡献,并于 2017 年荣获了“四川中国白酒金三角酿酒大师”荣誉称号。 (一)教学方面 坚持面向产业需求,深化教学改革,突出特色办学,闯出了一条地方院校的办学之路。负责建成了“生物工程”国家一流专业、特色专业、国家卓越工程师试点专业、“固态酿造国家工程实践教育中心”、“酿酒工程”四川省一流专亚、卓越农林工程师试点专业、四川省食品与发酵工程实验教学示范中心等国家和省级育人平台。主持的教学改革“面向传统酿造产业转型升级,构建一流白酒人才实践能力培养体系”、“教学科研与实践相结合一探索生物工程类本科人才培养新模式”均获得四川省教学成果二等奖,并发了全国首个“白酒工艺学”视频教学示范课程及“浓香型百酒生产工艺”VR 仿真教学软件,出版了特色教材 5部,发表教改论文 10多篇。充分利用平台优势,面向行业需求,举办了多期酒类培训班,培训人员数千人。教书育人成效显著.被评为学校“教学名师”,办学特色在全国同类高校中广泛交流,受到国家.省、市领导的高度认同,海内外多家媒体报道。 (二)科研方面 深化产学研合作模式,积极融合校外资源,牵头建成了“酿酒生物技术及应用四川省重点实验室”、“中国轻工业酿酒生物技术及智能制造重点实验室”.“四川省酿酒专用粮工程技术研究中心”等 10 余个省部级科研平台,以及“中国生态酿酒产业技术研究院”等一批校企合作平台。带领团队深入企业一线扎实开展科研工作,在浓香型大曲核心微生物群落解析、制曲机械化及曲虫治理方法、浓香型白酒生产技术及装备等方面取得了突出成果,处于国内领先水平,成果在泸州老窖、古商郎酒等公司应用,带来直接经济效益近 100 亿元。近年来,公开发表学术论文 120 余篇,承担及完成科研项目 40多项,授权专利 20 多项,科研成果产业化5项,获得省科技进步奖 5 项,市科技进步奖7项。受聘为多个名优白酒企业高级专家,荣获学校“十天优秀科技人才”、首批高层次创新人才等。
罗惠波 2023-03-13
发波水槽
产品详细介绍
江苏省镇江市长虹教学仪器厂 2021-08-23
吸波材料
产品详细介绍可根据用户要求生产窄带微波复合吸收体,其中三公分,五公分,十公分频段最佳厚度分别为:1.8mm,2.0mm,3.0mm。广泛用于微波技术、雷达、导航、航天技术、电子对抗中作吸收屏蔽、消振、“隐身”抗干扰等用途。
绵阳泰美格磁电科技有限公司 2021-08-23
低辐射玻璃
低辐射玻璃就是在玻璃表面形成一层低辐射薄膜。这层薄膜对可见光有较高的透过率,一般超过50%,而对室温下黑体辐射峰值波长10 ?m附近的远红外线有很低的辐射系数,或称发射系数、发射率等。这样就可以保证室内热量不会通过辐射传递的室外,也可在夏季阻止室外高温通过辐射传递到室内。配合以中空、真空玻璃和隔热窗框,可以达到节能效果。      几乎所有的透明导电膜都是低辐射膜,如常用的ITO(氧化铟锡)、AZO(掺铝氧化锌)、SnO2等。在可见光波段,光吸收非常小的Ag膜也可以构成低辐射膜,但需要在前后表面增加介质膜,抵消光反射。      按工艺技术,低辐射玻璃又分为离线镀膜和在线镀膜两类。在线镀膜指的是在浮法玻璃生产线的末端,增加一个CVD室,利用玻璃的高温使得气体分解形成一层氧化锡透明导电薄膜。氧化锡的辐射系数大约为0.2左右,远低于普通白玻璃的0.87。在线镀膜低辐射玻璃由于辐射系数高、透过率低、反射和透过光颜色调整范围小等因素,只能用在要求低的场合。其优点是抗氧化能力超强,而且耐磨性能好,可单层应用,国内在线镀膜低辐射玻璃生产线有数十条。离线镀膜低辐射玻璃指的是采用磁控溅射方法,在玻璃表面形成一层低辐射金属膜和相应的保护介质膜。这种低辐射玻璃的辐射系数低,可见光透过率高,颜色可以随意调整,因此得到广泛应用。离线镀膜低辐射玻璃的基本结构        常温下,黑体辐射的中心波长约10?m。在这个波长下,绝大部分金属的辐射系数都是非常低的,如Ag/Cu/Au/Al/Mo/W/Ta/Nb/Zr/Ni/Fe,都可以用到太阳能集热管中的低辐射层。能用于玻璃中的却只有Ag,因为只有Ag有很小的可见光吸收率。降低辐射系数的简单方法是增加银层厚度,但简单的增大银层厚度会导致可见光反射率大幅度增加。离线双银低辐射玻璃的结构      中间介质层较厚,两侧较薄,这就构成了双银低辐射玻璃。再增加一层银,还可以构成三银低辐射玻璃。由于银的折射率实部不是零,银层是有吸收的,银层双银和三银低辐射玻璃的辐射系数虽低,但光的透过率却大幅度降低。离线单银软膜结构      最早的低辐射玻璃结构,以氧化锌为介质层,其最大特点是,沉积速率快。因为折射率较低,可见光透过谱窄,一般采用双银结构来扩大谱宽。抗氧化能力低,须要24小时内封成中空结构。离线单银硬膜结构      第二代低辐射玻璃,特点是,采用等离子喷涂导电低价氧化物靶,靶材成本高。折射率高,可见光透过谱宽,单银就可以满足要求。采用双银或三银结构的效果更好,但透过率低得多,不适合民居。抗氧化能力较低低,也须要24小时内封成中空结构,基本不能钢化。      为了防止在上层氧化钛沉积中银层氧化,需增加一层约3nm的金属层,可用Cr或Ni等。该金属层使得辐射系数和透光率指标大幅度降低。可异地加工和钢化的硬膜结构      较晚出现的结构,采用SiAl靶反应溅射沉积,沉积速率与低价氧化钛靶相近。因为是非晶结构,抗氧化能力强,可以异地封接和钢化处理,也可非中空应用。高硅硅铝靶需要等离子体喷涂制备,成本高。透光谱性能和损耗相互矛盾,总体光学性能比氧化钛结构差。铝和硅都不能与氮气直接反应,氮气被电子碰撞后形成原子氮,可与铝或硅反应,这就要求气氛中氮含量很高,结果氮气电离比例较高,使得靶表面氮化,导致溅射速率大幅度降低,需要增加靶数,导致设备成本提高,电源功率提高。可异地加工和钢化的另一种结构      特点:最外面增加一层抗氧化的SiAlO,10纳米就足够了。金属靶反应溅射      采用纯金属靶进行反应磁控溅射是降低成本的最有效方法。在已知的常用金属中,锌族、钒族中的钽、钛族中的铪、铬族、锰族、铁族进行磁控反应溅射时,具有可以接受的速度,但其中只有氧化钽和氧化锌具有较好的耐压和介电特性。氧化钽的溅射产额可达到0.2,是可以接受免得。而具有很好绝缘和介电特性的氧化硅、氧化铝、氧化镁,氧化锆以及具有最大介电常数和折射率的氧化钛都难以用磁控反应溅射沉积。氮化硅产额可以达到0.12,尚可接受,但氧化硅只有0.03,约为硅的二十分之一。氧化钛和氧化铝都小于0.015,不到金属铝的百分之一,氧化镁更是小于0.005,不到镁的千分之一。各种材料的溅射产额 材料产额Ti0.6  (600V)TiO20.01 (300V)AI1.25 (600V)Al2O30.01 (300V)Si0.5  (600V)SiO20.03 (300V)Si3N40.12 (300V)      溅射沉积时,单质靶电压较高,而氧化物和氮化物靶电压较低,电压基本按实际情况列出。溅射过程      靶材为低价氧化钛,因此溅射气氛中需要的氧气含量低得多,靶表面溅射面积远小于衬底面积,因此一般不继续氧化,被溅射粒子以原子或分子形式飞向衬底,氧气分子可以向靶和衬底入射,将到达衬底的粒子充分氧化。       硅铝靶溅射中,正氮离子飞向靶面,将靶面氮化。被溅射粒子大部分以分子或原子形式飞向衬底。被溅射出的硅原子不能在空中与氮结合,大部分到达衬底后再与氮原子结合。由于硅和铝不能与氮分子反应,因此靶面必须完全氮化才能得到纯氮化物薄膜,导致溅射速率变慢。硅铝靶的另一个问题是高硅硅铝靶需要等离子喷涂方法制备,靶材成本远高于金属靶。拉制成型的合金靶材中,硅含量难以超过60%。高铝组分的硅铝靶溅射非常慢,而且折射率低,不能用于低辐射玻璃的制备。解决低硅含量硅铝靶的溅射沉积问题是一个大的挑战。         靶材为纯钛,被溅射粒子大部分已原子形式飞向衬底,氧气分子可以向靶和衬底入射,分别将靶面和到达衬底的粒子氧化。金属表面形成的氧化钛极难溅射,导致沉积速率极慢。低辐射玻璃面临的难题       到目前为止,低辐射玻璃,尤其是高档低辐射玻璃主要用于宾馆、写字楼、医院中。这类建筑中,单窗面积较大,窗框所占面积比例小,低辐射玻璃效果明显。此类建筑所需的玻璃呈现逐年缩减的趋势。扩大民居领域的应用,才是正路。民居的特点是单窗面积小,一般不会超过1平米,一般0.5平米。这种窗中,低辐射玻璃的节能效果并不明显,只有大幅度降低价格,才能与效果匹配。世界性难题       大面积衬底上,氧化镁、氧化铝、氧化钛等材料的金属靶反应磁控溅射被认为是一个解决不了的世界性难题,早已经没人尝试解决,转而寻求一些替代方法,如前面所述。       第一个解决该问题的人是我们,可追朔的上世纪80年代,但结果一直没有发表。首先发表此类结果的是皇明公司,他们解决了在高温集热管表面沉积氧化铝减反层问题,而且速度非常高。解决此问题的是一个刚出校门不久的女孩儿,初生牛犊不怕虎,硬试出来的。最初是尝试用铝靶反应溅射沉积氮化铝,从原理上讲,这是不可能的。氮化铝不行,就用氧化铝试试,结果就成功了。虽然减反射效果不如氮化铝,但可以用。集热管太阳能吸收膜沉积中,靶基距非常大,这是其成功的基本条件。由于不懂得其中的道理,仅限于在太阳能集热管这一特殊条件下应用,而不能推广到其它领域。圆柱形金属靶反应溅射的优势       如果能实现钛、锆、铝、硅等薄膜的金属圆柱靶反应磁控溅射,对薄膜产业的影响是革命性的,带来的好处包括:      (1)圆柱靶适合大面积衬底上薄膜沉积,适用于大规模生产。      (2)采用金属靶的成本远低于导电介质靶,构成降低成本的次要因素。      (3)可实现高速溅射沉积,设备规模减小,大幅度降低设备成本,是降低成本的首要因素。      (4)大幅度降低用电量,构成降低成本的次要因素。
清华大学 2021-04-13
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