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生产高性能铝材的联合新技术
以传统铝合金为基体,高温熔炼时引入微纳尺度的增强粒子,通过强化基体,制备出微纳粒子强化铝基复合材料;并在熔炼过程中选择性施加电场、磁场、超声场等物理场,制备的材料具有粒子生成效率高、产量大和高弥散分布的特征;进一步在复合磁场下进行连续铸造成型,铸态材料具有致密度高、晶粒细小、粒子弥散、组织差异小的特征。根据铝合金组分含量差异进行差异性后处理:对于铸造铝合金,比如 ZL101 等,按照固溶时效制度处理后进入低温时效循环处理;对于变形铝合金,比如六系列和七系列铝合金,铸造成型后要进行均质处
江苏大学 2021-04-14
上板—锚索—下锚体联合基础
现有基础一般不能抗拔,研发并推广应用具有抗压且能抗拔的基础,以适应工程的需要是亟待解决的问题,项目组成员通过预应力锚索连接镶嵌于地面中的上板与地下的下锚体发明的系列上板—锚索—下锚体联合基础,具有抗压、抗拔和抗滑移能力,为国内外首创并获得了多项专利,且在此基础上进行了系统的理论研究、数值模拟分析、室内试验、野外试验、设计研究、施工研究和经济评价。技术特点: 具有的先进性和创新性主要有: 1.能充分发挥不同材料的物理力学性能,节约材料,降低造价。
兰州大学 2021-04-14
华为联合ICPC举办上海训练营
8月19日到8月21日,经过为期三天的激烈比赛和训练,由华为和国际大学生程序设计大赛(ICPC)联合举办的上海训练营在昨日落下帷幕,并收到了ICPC现役选手、带队教练、合作高校和ICPC赛组给予的一致好评。
华为技术有限公司 2022-09-19
新联合众(北京)科技有限公司
新联合众(北京)科技有限公司,(简称“新联合众”),诞生于中关村,新联是基于IGRS标准推出适合行业市场需求的IT产品及智能无线互联解决方案供应商。 主营业务以信息领域为主导,涵盖电子产业教育行业、消费电子行业、智能家居系列产品行业,并着力打造时尚电子产品;致力于推进信息产品、消费电子和通信产品(3C)协同互联的高科技公司。 新联合众专注于数字显示和无线互联产品的研发与销售,现已发展成为以“智能化、无线化、网络化、模块化”的优势特点的高科技企业。新联合众倡导“无线互联、科技互动”的理念,致力于交互式显示产品推广与普及;数字媒体发布系统设计和项目实施,为教育、媒体和互联网应用等领域提供全新的解决方案。  
新联合众(北京)科技有限公司 2021-01-15
西安交大与海尔共建联合创新中心
双方签署全面深化战略合作协议,共同为西安交大—海尔联合创新中心、西安交大—海尔绿色双碳研究院揭牌。 6月17日上午,西安交大—海尔集团签约座谈会在中国西部科技创新港举行。海尔集团党委书记、董事局主席、首席执行官周云杰,西咸新区沣西新城管委会主任陈默,西安交大党委书记卢建军、校长王树国,中国科学院院士、西安交大教授何雅玲,党委常委、校长助理洪军等出席会议。副校长别朝红主持会议。 卢建军指出,西安交大与海尔集团联合共建校企深度融合的研发平台,是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的具体举措,对于加快推动产学研深度融合、以创新驱动高质量发展具有重要意义。他表示,希望双方以签约为新起点,持续汇聚创新资源,围绕产业现实需求,在家电领域、制造业、物联网等领域深化合作,谋划部署“科学家+工程师”创新团队,持续提升人才培养质量,努力破解产学研深度融合瓶颈问题,助力建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系,共同为推动新时代西部大开发形成新格局、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。 王树国表示,在21世纪第四次工业革命背景下,大学与企业各有分工,也有交叉合作点,二者的深度融合应成为时代的象征。海尔集团作为我国民族企业,为国家经济发展作出了重要贡献。西安交大坚持“四个面向”,积极主动融入社会发展,加速推进创新港建设,打造全国重要的科研和文教中心、国家重要战略性平台,探索中国特色世界一流大学新形态。希望双方在人才培养、产学研深度融合等方面联手,构建优势互补的合作机制,打造交大海尔创新模式,引领社会发展,服务国家高水平科技自立自强。 周云杰表示,继产品经济、平台经济之后,未来将是生态经济,企业和大学都要拆掉围墙,跨界融合成为创新的生态,才能更好地发展。海尔集团希望通过与西安交大共建创新中心、研究院,打通创新链和产业链,加强原创性、引领性科技攻关,在智慧住居、产业互联网、大健康等领域解决“卡脖子”技术难题,推动产业孵化,积极践行科技强国战略。 洪军介绍了西安交大基本情况以及创新港建设内涵,围绕科教融合、产教融合、校地融合等方面提出了双方未来合作方向和发展规划。 陈默表示,西咸新区沣西新城作为秦创原科技成果转化加速器示范区,一定会为双方的合作提供最完善的保障、最优质的服务。 会前,周云杰一行参观了创新港数字展厅、高电压交直流实验大厅,在涵英楼屋顶花园俯瞰创新港全貌。 海尔集团战略发展部、科学与技术委员会、海创汇等,西安交大党、校办,科研院、人力资源部、未来技术学院、医学部、能动学院、教育基金会、技术成果转移中心等相关负责人参加活动。
海尔集团公司 2022-08-11
关于印发《上海市新购大型科学仪器设施联合评议管理办法》的通知
为促进大型科学仪器设施的共享,提高科技资源的使用效率,根据《上海市促进大型科学仪器设施共享规定》,我委会同市财政局、市发展改革委对2019年制定的《上海市新购大型科学仪器设施联合评议管理办法》进行了修订。
上海市科学技术委员会 2024-12-24
低温甲醇洗循环甲醇脱硫技术
技术简介: 针对低温甲醇洗循环甲醇中硫含量高且不能定性定量的的问题进行微量硫 的定性和定量研究。首先采用已知物质比对的方法对回流甲醇和预洗甲醇中的各 主要硫化物进行定性,之后再采用标准物质曲线法进行定量。之后采用普通精馏 和萃取精馏的方法对外采的回流甲醇或预洗甲醇进行脱硫处理,回收甲醇总硫含 量可以达到 2mg/kg 以下。 33天津大学科技成果选编 34 宁夏宝丰能源集团股份有限公司正在建设年处理量 6 万吨的循环甲醇脱硫装 置。 应用前景分析: 可以很好的解决水煤气低温甲醇洗循环甲醇总硫超标的问题,解决合成气硫 含量超标使合成催化剂使用寿命缩短的难题。在煤化工行业有很好的应用前景。 课题组可以提供成熟的低温甲醇洗循环甲醇脱硫工艺包。 经济效益预测: 随着环境保护意识的提高,含硫废甲醇的销售及运输越来越难,目前处理每 吨废甲醇的收益在 1500 元左右。年生产 100 万吨甲醇厂回收废甲醇的效益在 4500 万元左右。 技术成熟度:产业化项目 应用领域:煤化工 
天津大学 2021-04-11
浸没循环撞击流反应器
本实用新型的目的是克服上述装置的不足,提供一种能够创造良好的微观混合条件、使反应及反应-沉淀和结晶等过程有效地进行,保证物料有足够的停留时间、能适应各种反应体系要求,可以间歇、也可以连续操作,并能提供反应所需换热等条件的反应技术装备。 除具备传统搅拌反应釜的一切功能外,本反应器还具有极佳的微观混合性质和全混流—无混合流串联循环的特殊流动结构,适合于在分子尺度上进行的液相或以液体为连续相的过程,特别是化学反应—沉淀法制取超细粉体;撞击流面附近产生波动现象还有利于促进动力学,消除微观混合不良对过程速度的限制。在沉淀法制白炭黑、纳米TiO2、纳米铜粉等所有制备工艺实验中,该反应器都显示出优越性能—制得产品比传统搅拌反应釜产品更细、分布更窄;该反应器中结晶成长速度比比传统装置中更快。是搅拌反应釜理想的更新换代产品。已完成不同规格工业反应器的机械设计。
武汉工程大学 2021-04-11
立式循环撞击流反应器
对于在液相和液固相体系中进行的反应以及反应-沉淀和结晶等过程,反应器中的混合状况,尤其是分子尺度上的混合即微观混合有重要影响。工业上广泛用于这类过程的传统装置是搅拌槽反应器(简记为STR)。这种反应器通常是在一个高度与直径大致相等的容器中,依靠转动的单层或多层搅拌桨带动流体旋转运动,使流团之间和液固相之间产生相对运动,从而发生混合。由于这种方式产生的流团间和液-固相间相对运动不够剧烈,混合、尤其是微观混合状况不理想,因而液相和液固相中进行的上述过程效率不够高;同时,旋转引起的离心力使得搅拌桨输入的机械能大部分消耗在流体与器壁碰撞上,能量利用率也不高。化学工程研究室伍沅研发了一种“浸没循环撞击流反应器”,已获得专利(ZL00 2 30326.4)。该反应器具有下列重要特性和优点: (1)全混流-无混合流串联循环的特殊流动结构; (2)撞击流微观混合强烈; (3)通过循环的安排,可以根据需要任意设置反应时间,适应大多数反应体系的要求; (4)可以间歇、也可以连续操作; (5)可以提供换热条件。 它在制取超细粉体等应用中已显示出优越的性能;还具有动力消耗低的优点。然而,该反应器在工业应用方面也存在一定的局限性。主要问题是反应器侧壁形状有相当大的一部分平面,受力情况比较苛刻。当用于在加压或真空下进行的过程时,器壁势必做得很厚,大大增加设备重量、材料消耗和投资。本实用新型的目的是克服上述不足,通过改变结构、提供一种既能保持浸没循环撞击流反应器的优点和性能,又便于设计和制造成能在受压条件下工作的反应技术装备。它是浸没循环撞击流反应器(ZL00230326.4)的改进型。由卧式改为立式圆筒形结构,消除了所有平面壁,从而更容易制造加压反应器。其它性质和功能与前者相同。 销售专利售反应器,也可转让专利权或入股联合经营企业。
武汉工程大学 2021-04-11
长循环硅基复合薄膜负极
随着微电子行业等微型化科技的快速发展,薄膜材料得到广泛应用。薄膜电池作为微型电源器件具有广阔发展空间。薄膜材料对于硅基负极而言,其短程储锂深度和单向膨胀的优势能够有效克服硅基材料的本征导电率低和体积膨胀大的问题。开发无需粘结剂的硅基负极薄膜材料对于薄膜负极发展意义深远。项目通过物理沉积方法,实现电极结构设计与导电型材料复合,改善硅基材料低导电率问题,优化硅基材料体积膨胀缓冲空间,从而完成无粘结剂硅基材料制备和倍率、循环等性能的提高。
厦门大学 2021-01-12
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