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低重稀土耐高温烧结钕铁硼永磁及其制备技术
北京工业大学 2021-04-14
低重稀土耐高温烧结钕铁硼永磁及其制备技术
北京工业大学 2021-04-14
稀土离子4f电子云的形状研究
单分子磁体是一类具有强易轴各向异性的分子纳米磁体,可以在特定温度以下表现出磁滞等类似磁体的行为,是一种超顺磁态。分子中仅含有一个金属离子的单分子磁体通常被称为单离子磁体,近20年来,人们通常可以使用各向异性很强的稀土离子来构筑单离子磁体。稀土离子配合物往往具有较低的对称性,因此很难从几何结构上确定稀土离子的磁各向异性轴和4f电子云的结构。 北京大学化学与分子工程学院高松教授,王炳武副教授和蒋尚达副研究员等近些年设计合成了大量稀土单离子磁体,并发展了多种方法研究稀土离子的磁轴取向。2010年该课题组报道了基于双酮配体的稀土镝单离子磁体(Angew. Chem., Int. Ed., 2010, 49, 7448)。经过系统研究,蒋尚达副研究员发现在某些特殊对称性下,晶体和分子的磁各向异性轴严格重合,通过单晶转动实验确定晶体的磁化率张量,进而求得晶体和分子的各向异性轴(Jiang SD., Wang BW., Gao S. (2014) Advances in Lanthanide Single-Ion Magnets. In: Gao S. (eds) Molecular Nanomagnets and Related Phenomena. Structure and Bonding, vol 164. Springer, Berlin, Heidelberg)。2015年,蒋尚达和高松教授通过该方法首次确定了双酮类稀土单离子磁体的磁易轴取向,结果显示实验结果与量子化学从头算以及晶体场分析的结果非常接近,该工作发表在英国皇家化学会的旗舰杂志《化学科学》上(Chem. Sci., 2015, 6, 4587)。
北京大学 2021-04-11
磷酸氢锡去除养殖海水中重金属离子研 究
重金属污染事故频发,使其成为全社会持续高度关注的环境热点问题之一。吸附法具有投资少、操作简单、选择性好、不产生二次污染等优点,是中低浓度重金属废水处理的常用方法。但在高盐废水中,吸附过程往往受到共存干扰离子的影响,传统吸附剂的吸附容量较低。针对这一矛盾,本论文开展磷酸氢锡系列无机新型高效吸附材料的开发和应用研究。关于磷酸氢锡吸附特性及机理研究,目前开展的很少。关于磷酸氢锡的固定化理论及应用等方面的研究也未见报道。 本论文以模拟水热合成法和液相沉淀法分别合成得到晶体磷酸氢锡、无定形磷酸氢锡,采用平衡吸附法分别研究了单离子、双离子和三离子体系中对水溶液中Pb(II)、Cu(II)和Zn(II)的吸附性能,考察了高盐介质对吸附性能的影响,综合运用XRD、SEM、TEM、FT-IR、TG、比表面积和孔隙率测定、电位滴定等技术手段研究了两种材料的结构和表面化学特征,揭示了磷酸氢锡材料吸附重金属离子的机理。另分别采用三种主要成分均为SiO_2的材料负载无定形磷酸氢锡,考察了这些固定化材料在模拟海水中的吸附性能。
江苏海洋大学 2021-05-06
3000吨/年高新能低成本磷酸铁锂生产线
成果描述:针对磷酸铁锂锂电正极材料存在的不足和制约磷酸铁锂产业发展的一系列问题,本项目通过基于混合溶剂的液相合成方法,利用定向分子组装技术,结合独特的煅烧工艺构建了具有三维(3D)导电网络结构的正极材料,从而制备出具有独特晶体结构、良好导电性、高离子迁移速率和高振实密度的新型改性磷酸铁锂锂离子电池正极材料,同时通过先进的回收利用技术实现了生产工艺的低成本、无污染。市场前景分析:以磷酸铁锂正极材料制备的锂离子电池在移动电源、电动工具、电动自行车、电动汽车以及储能领域中有着极大的市场前景。与同类成果相比的优势分析:通过本项目的实施,达到了以下技术目标: (1)基于混合溶剂的液相法制备工艺的设计,解决现有工艺存在的材料批次间一致性差的不足,实现批次间材料克容量变化<2%; (2)构建3D导电网络,从而解决制约LiFePO4大规模应用的重大技术难题—材料导电性差的缺陷,将材料的电导率提高到10-2Scm-1; (3)将压烧技术引入LiFePO4制备工艺,结合二次造粒粒径控制技术得到尺寸均一的亚微米颗粒,将材料振实密度提高到1.2gcm-3; (4)以本项目研制的LiFePO4作为正极材料并采用改进工艺装配的锂离子电池将达到如下性能指标: ⅰ 0.1C比容量≥160mAhg-1,1C比容量≥140mAhg-1; ⅱ 循环充放电3000次,常温放电容量高于80%; ⅲ 支持常温50C以上倍率放电,-20℃环境支持20C以上倍率放电,-20℃环境放电容量不低于常温放电容量的80%。 (5)创新反应溶剂和反应副产物的循环回收利用技术,实现生产过程绿色化、低排放和原子经济性,与现有同类材料比较,生产成本降低30%以上。
四川大学 2021-04-11
高聚合度Ⅱ型聚磷酸铵(APP)新工艺
成果描述:四川大学的高聚合度APP采用常压新工艺,聚合度可达1000以上,产品性能与德国科莱恩无卤阻燃剂Exolit AP422APP。市场前景分析:每吨生产成本为10000元。售价为16000元。具有较好的税利空间。可先建设一个年产200吨规模,需投资200万元,进行试生产,再根据市场行情扩大规模。与同类成果相比的优势分析:平均聚合度1208。国际先进。
四川大学 2021-04-10
F-1L 单层玻璃反应釜.夹套玻璃反应器
产品详细介绍单层玻璃反应釜为单层玻璃设计,里面放入反应溶媒可做搅拌反应,用热水或热油做加热反应,需要冷却时油浴锅内可以加冷却盘管,以便做冷却反应,在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能作反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备,可在恒温条件下进行各种溶媒合成反应,仪器反应部分为可操控全密封结构,可利用负压连续吸入各种液体和气体,也可在不同温度下做回流或蒸馏F系列单层反应釜(器)可在恒温条件下进行各种溶媒合成反应,仪器反应部分为可操控全密封结构,可利用负压连续吸入各种液体和气体,也可在不同温度下做回流或蒸馏.◆蒸馏、回流可实现同时进行◆特殊长效搅拌密封◆物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染◆数显转速及高、低温显示,操作方便
郑州杜甫仪器厂 2021-08-23
特种玻璃钢管板
在一般腐蚀介质环境中工作的管板,通常由普通金属,如铸铁、碳钢、铝合金、不 锈钢、钛合金等,金属表面衬有防腐高分子材料如橡胶,或由浸渍石墨制成。倘若工作 环境为强腐蚀介质,就必须使用锆、铌、钽等贵金属材料,或者碳化硅(SiC)等陶瓷 材料,这些材料的成本不仅十分昂贵,而且机械性能或者加工性能不足,难以在大尺寸 的管板中应用。
同济大学 2021-04-11
特种玻璃钢阀门
玻璃钢阀门耐腐蚀性能优异、重量轻,商业化的应用历史已超过 40 年,但迄今市面 所售的玻璃钢阀门皆基于短切纤维制造,耐压能力低、可靠性差,应用领域十分有限。 采用连续纤维增强、耐高温和耐腐蚀树脂基体以及可忽略的孔隙率是我们研制成功的特 种玻璃钢阀门的基本特征,纤维含量超过 60%,无富树脂区,工作范围涵盖低压阀门、 中压阀门和高压阀门(最高承压 100 个大气压),抗腐蚀性超过 316L 不锈钢、钛合金阀 门,成本显著降低,重量不及相同规格金属阀门的三分之一,可在 2000 C 以下的环境中 长期工作。 
同济大学 2021-04-11
特种玻璃钢夹芯板
1、在世界上独家实现对硬质聚氨酯等普通泡沫板的高效低成本强化,使得相同密度 的这类泡沫板的平压(垂直于板面方向)性能和剪切性能可提高 1 个数量级以上,大大 超过了价格昂贵的 PVC、PEI、PMI 等结构泡沫板(通常在航空航天、风机叶片、豪华游 艇等项目上采用)的对应性能,成本却远远低于后者; 2、对这种强化或非强化的硬质泡沫芯与任意面板(铜、铝、不锈钢、高强钢等金属 板,木材如三夹板,大理石或特种玻璃钢)制成的夹芯结构都能实现整体一次成型,具 有最高的抗分层和抗剥离强度。这种夹芯板具有如下特性: (1)板面平:整张板最长可超过 15m、最宽可超过 3m,夹芯层厚度不受限制,厚度误 差处处小于 0.5mm; (2)外表亮:视觉效果极佳,特种玻璃钢外面板的彩色胶衣面或烤漆铝面板达到镜面, 颜色可任意指定,大理石面板的材质和颜色可按用户要求提供; (3)粘接强:面板与芯板之间采用特殊共固化技术成型,使得无论金属、陶瓷、石材、 特种玻璃钢还是其他材料面板都与泡沫芯结合牢固,具有其它粘接技术难以企及 的界面强度; (4)强度高:采用强化泡沫板制成的夹芯板,无论弯曲强度、抗冲击能力还是抗分层 强度皆超过相同重量的其它泡沫夹芯或蜂窝夹芯板的对应性能; (5)重量轻:夹芯板(30mm 厚)重量最轻可低于 4kg/m2,采用金属面板的夹芯板可低 于 5kg/m2,采用大理石面板的夹芯板可低于 9kg/m2; (6)保温好:由于硬质聚氨酯泡沫具有最低的导热系数,基于强化聚氨酯泡沫芯制成 的夹层板不仅承载能力大大高于其它结构泡沫芯或蜂窝芯夹层板,而且保温性能 远远超过后者; (7)易拼装:可按设计图将金属龙骨、木条等结构件预置在泡沫芯中的任何部位,再 制成夹芯板,用户可采用铆钉、螺栓对夹芯板组合结构进行拼装、连接或弯角过 渡,在夹芯板表面安装挂钩或进行内饰也十分方便; (8)性价高:基于先进的成型技术,本公司夹芯板不仅性能最高,而且成本最低。 这种夹芯板的应用包括但不限于以下领域:冷藏车车体,房车车体,高铁、动车、地铁 车厢车体,建筑外墙装饰,屋顶防雨,建筑隔墙,家具家装,大中巴、特种车车体,移 动别墅,通信基站,移动营房,移动厕所,船舰隔舱,集装箱„。 
同济大学 2021-04-11
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