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气
相
燃烧制备纳米二氧化钛
纳米二氧化钛 (10-50nm) 具有特异的光学性能、催化性能等,被广泛应用于汽车工业、催 化剂、防晒化妆品、高档油漆、农用薄膜以及精细陶瓷等领域。目前国内纳米二氧化钛的市场 已有相当量的需求,估计在1万吨/年左右,市场份额高达20亿元,主要从国外进口,进口价超 过3万美元/吨。本项目计划建设200吨/年规模的气相燃烧制备纳米二氧化钛生产装置,利用氢 氧焰燃烧生产纳米二氧化钛。项目建设总投资为2000万元,建设期为1.5年。项目投产后可以形 成4000-5000万元的产值,利润超过1500万元。
华东理工大学
2021-04-11
气
相
法合成SAPO-34分子筛
1984年美国联合碳化公司开发出了一系列磷酸硅铝分子筛,其中SAPO-34分子筛具有类似菱沸石型结构,属于小孔沸石,可用作吸附剂,催化剂及催化剂载体。在甲醇制烯烃(MTO)反应中表现出了很好的催化活性,低碳烯烃选择性高达90%以上,其中乙烯的选择性可达50%以上,几乎没有C5以上产物。
南京工业大学
2021-01-12
采用氢化物
气
相
外延(HVPE) 技术制备 GaN 衬底
成果简介随着技术发展, 对于大功率白光 LED 而言, 发光效率的提高一直是个瓶颈。针对 GaN 基器件, 由于同质 GaN 衬底价格昂贵, 因此一直没有被普遍应用到 GaN基材料生长领域。 目前一般采用在异质衬底上生长 GaN 基材料, 国内外一般采用蓝宝石衬底、 碳化硅衬底、 硅衬底等等。 这导致 GaN 基材料与异质衬底之间的热膨胀系数、 晶格系数的不匹配, 从而 GaN 基材料中缺陷密度很高, 一般在 105~108/cm2 量级。 高密度的缺陷直接导致光电器件发
安徽工业大学
2021-04-14
涂层复合
沉积
系统
目前,我国工模具等工业化高端涂层设备主要掌握在瑞士、日本、美国等发达国家手中。本技术是建立在我国的全方位离子注入基础上发展起来的具有自主知识产权的成果。涂层复合沉积系统由矩形弧源、磁控溅射元、弯曲电弧磁过滤电弧源、全方位离子注入工件架等部分组成,主要应用在薄膜制备、超硬涂层、润滑涂层、光学涂层等方面,对比试验表明,该技术达到了国际先进水平,具有良好的市场应用前景。 沉积超硬涂层可以但不限于沉积TiN、TiAlN、TiSiN、TiAlSiN等涂层,也可以用于沉积类金刚石涂层。在高速钢上面沉积的TiN涂层结合力超过100N,真空度优于8x10-4Pa。
北京航空航天大学
2021-04-13
海带
丝
聚大洋生产的海带丝产品,其原料(海带)源自黄、渤海深水海域,这些海域水质清澈,风浪较小,潮流畅通,生长的海带藻体宽大、叶片肥厚,具有非常高的营养价值,且不含农残,享有“海上蔬菜”、“长寿菜”的美誉。 聚大洋的海带丝产品,采用先进的全自动设备,经过浸泡、煮菜、洗菜、切丝,滚筒清洗,烘干、调味、包装、巴氏杀菌、检验等工序,生产全过程只需要8小时,不需要腌制,罐装过程全封闭;采用独家配方,不含防腐剂,已生产出五香味,麻辣味,香辣味的系列产品,开袋即食,满足不同人群的口味需求,是佐餐、聚会、和旅行的美食伴侣。产品自上市以来,深受广大消费者的青睐。
青岛聚大洋藻业集团有限公司
2021-09-02
焊锡
丝
内含活性焊剂,直径0.8mm,Sn含量>55%
宁波华茂文教股份有限公司
2021-08-23
芯片
热
设计自动化系统
TDA(芯片热设计自动化)软件是清华航院曹炳阳教授团队全自主研发的国际首个芯片跨尺度热仿真与设计系统。TDA软件可实现芯片从纳米至宏观尺寸的热设计与仿真,支持芯片微纳结构内部热输运过程的模拟研究,直接提高芯片热仿真精度与结温预测准确度,进而提高芯片性能、寿命和可靠性。
清华大学
2025-05-16
一种植物型
气
相
铜缓蚀剂及其制备方法
本发明公开了一种植物型气相铜缓蚀剂及其制备方法。所述缓 蚀剂其挥发物含有 5wt%-20wt%的二丙烯基三硫醚、2wt%-10wt%的 二丙烯基二硫醚、2wt%-10wt%的 1-氧-4,6-二氮杂环辛烷-5-硫酮以及 30wt%-50wt%的桉叶油醇。其为大蒜提取液与香叶提取液按照重量比3:1 复配的混合物。本发明提供的植物型气相铜缓蚀剂,缓蚀效果明显, 制备方法简单,安全无毒,环境友好。
华中科技大学
2021-01-12
粉煤灰加
气
混凝土
化学
外加剂技术
十年来,加气砼外加剂已在西安、郑州、沈阳、大连、营口、四川、兰州、武汉、山东等许多工厂多年应用,其利废增收节支效益巨大。该技术为国家成果(证号008844)、国家环保最佳实用推广项目(93-B-G-044)、国家发明专利
西安交通大学
2021-01-12
固
相
力
化学
制备聚合物超细粉体新技术
聚合物超细微粉是经过一定工艺过程制备的具有微米到纳米尺寸的聚合物粉体材料,具有独特的性能,应用广泛。然而由于聚合物强韧性、低软化温度,实现聚合物的超微细化难度较高。传统的机械粉碎法能耗高,对强韧性聚合物需深冷粉碎,有时需引入酸碱介质,且达到的粒度有限。本项目利用具有自主知识产权的固相磨盘形力化学反应器独特结构产生的强大挤压剪切力或在优选的助磨剂共同作用下实现脆性、弹性和强韧性聚合物如PP、PS、PE、PA6、SBS等的有效粉碎,可制备粒度可达微米级的单一聚合物超细微粉、混合聚合物超细微粉、聚合物共混物超细微粉以及聚合物/无机物复合超细微粉。
四川大学
2021-04-11
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