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超亲水高阻燃高档涤纶而料改性技术
涤纶因其出色的性能,是应用最为广泛的纺织面料。在服装、汽车内饰面料和室内装饰面料上应用最 多。但涤纶不亲水,服用不舒适,有闷热感;同时,作为重要的室内装饰面料和汽车内饰面料,易染而产生 的火灾是造成财产、生命损失的重要因素。超亲水高阻燃涤纶改性技术,可以同时赋予涤纶织物超亲水性、阻燃性。经改性的涤纶织物是超亲水织 物,水滴接触角降为0:同时,涤纶织物具有良好的阻燃性,水平燃烧测试,基本不燃;垂直点燃,在火源 离开后,迅速熄灭;极限氧指数达到30 - 31% ,是难燃织物。该处理工艺流程短,投资低,成本合理。改性涤纶织物具有耐久性,不因存放和洗涤而丧失功能。
西南大学 2021-04-13
一种贵金属超微电极及其制备方法
本发明公开了一种贵金属超微电极及其制备方法,方法包括: 由硼砂玻璃管拉制得尖端部分内径为 40μm-60μm 的毛细玻璃管,对 毛细玻璃管尖端口密封处理;将贵金属丝送入毛细玻璃管针尖最底端, 进行熔融处理使贵金属丝下半部分与毛细玻璃管针尖部分融成一体, 将纯铜丝插入毛细玻璃管内,铜丝和贵金属丝通过银浆粘接并经过银 浆高温固化作用以保持良好导电接触,毛细玻璃管另一端口采用环氧 树脂密封,保留铜丝伸出毛细玻璃管尖端 5m
华中科技大学 2021-04-14
一种超细丝磨具定位系统及方法
本发明提出一种超细丝磨具定位系统和方法,用于在磨削超细丝之前,将磨具自动移动到与超细丝 接触,以便精确地控制磨具加工进给量。本发明涉及超细丝与磨具的接触检测和磨具移动控制,即:磨 具在超细丝上方处于缓慢来回运动状态,以较小的移动量下降逐渐靠近超细丝;磨具每下降一步,采用 图像处理的方式检测超细丝是否振动,当超细丝处于振动时,便可判断二者已经接触,磨具完成定位。 本发明是自动检测,接触检测过程由上位
武汉大学 2021-04-14
多轴超精密车削/磨削加工技术与装备
多轴超精密车削/磨削加工装备的研发是实现上述零件的高效率、确定性超精密加工的基本途径。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 超精密加工技术作为现代高科技发展而兴起的新技术,它所能达到的精度、表面粗糙度、加工尺寸范围和几何形状已经成为一个国家制造技术水平的重要标志之一。例如,光学透镜、模芯、反射镜和精密机械件等典型零件的超精密加工面型精度 PV 值小于0.2μm,表面粗糙度小于5nm。多轴超精密车削/磨削加工装备的研发是实现上述零件的高效率、确定性超精密加工的基本途径。
华中科技大学 2022-07-26
完成首例软体机器人超/特高压耐压测试
针对高压/超高压电场的严酷电磁环境,仿生机器人与控制实验室将前沿软体机器人技术与电力行业的运检需求相结合,开发了耐压增强型先进软体机器手。该机器手采用柔性聚合物(乙烯/醋酸乙烯酯)和刚性聚合物(聚乳酸)等日常普遍采用的非金属材料制造,通过低压气动驱动,实现多关节(3DOF)灵活运动。同时,通过采用耐压增强处理,该机器手的驱动控制箱可以承受±1000kV特高压电压的严酷环境,并且能够保持自身运作和与外界通讯的稳定。
南方科技大学 2021-04-14
PVD技术制备纳米结构超硬保护性涂层
涂层技术是提高刀具性能和寿命的重要途径。随着高速切削、干式切削等先进切削技术的不断发展,对刀具涂层的性能也提出了更高的要求,不仅要具备高硬度、高弹性模量、耐磨性和韧性等机械性能,还要具备抗高温氧化性能、耐蚀性以及优异的高温力学性能(红硬性),传统的刀具涂层,如TiN、CrN、甚至TiAlN涂层已逐渐不能满足性能的要求。因此,亟需开发高性能的新型保护性涂层材料。 材料结构涂层是利用纳米材料的特异结构产生高硬度的新型涂层材料,包括纳米多层涂层和纳米复合涂层。本项目组采用PVD(物理气相沉积)技术开发的TiAlSiN、TiSiCN、CrAlSiN等纳米复合结构涂层获得近50GPa的超高硬度,同时具有较低的摩擦系数和热稳定性,其使用温度达到1000℃;开发的CrAlN/ZrO2、TiAlN/SiO2等纳米多层涂层,不仅具有超过50GPa的超高硬度,同时由于含有氧化物阻挡层,抑制了外界氧原子向涂层内部的扩散,使涂层抗氧化性能得到大幅提升,同时还具备优异的耐蚀性能。
上海理工大学 2021-04-13
一种超快浸渍封装超导结构的方法
本发明涉及一种超快浸渍封装超导结构的方法,涉及超导结构浸渍封装技术领域,所述超快浸渍封装超导结构的方法包括以下步骤:得到基于双环戊二烯单体的前端聚合溶液;将超导结构置于所述基于双环戊二烯单体的前端聚合溶液进行浸渍封装,得到封装完成后的超导结构成品;所述基于双环戊二烯单体的前端聚合溶液包括以下重量百分数的原料:双环戊二烯单体84.33‑91.45%、5‑亚乙基‑2降冰片烯5.63‑10.39%、催化剂0.045‑0.059%、溶剂2.82‑5.19%、余量为抑制剂。本发明提供了一种超快浸渍封装超导结构的方法,其具有低能耗、耗时短等特点,有效解决了现有超导结构浸渍封装过程中面临的高能耗和时间长等问题。
兰州大学 2021-01-12
超净高纯微电子化学品制备技术
微电子化学品是电子技术微细加工制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一,主要用于半导体制造过程,用以冲洗晶片及制作研磨剂、蚀刻剂和光刻胶去除剂等。本项目采用吸附-离子交换-膜分离集成纯化制备了超净高纯电子化学品制备技术,成功制备了超大规模集成电路用超净高纯过氧化氢等微电子化学品,产品性能达到超净高纯级过氧化氢(SEMI-C12,金属离子杂质低于0.1ppb)。“耐高浓度双氧水膜及其双氧水纯化装置的开发”上海市科学技术委员会2003年鉴定,达国际先进水平;“ULSI用超纯氨水和超纯硝酸试剂纯化的研究”上海市科学技术委员会2006年鉴定,达国际先进水平;“863”计划项目1项“ULSI超纯试剂制备工艺研究子项目年产500吨超净高纯过氧化氢连续制备试验的技术开发”(编号:2002AA3Z1310)通过专家验收;发明专利一项。
华东理工大学 2021-04-13
构筑近红外发射的超分子人工光捕获体系
东南大学化学化工学院青年教师陈旭漫博士在国际顶级期刊《Angewandte Chemie(德国应用化学)》上发表题为“Efficient Near-Infrared Emissive Artificial Supramolecular Light-Harvesting System for Imaging in Golgi Apparatus”的学术论文。 光捕获过程作为将自然光进行捕获、能量转化并利用的步骤,是植物光合作用中第一个也是十分重要的过程。构筑人工光捕获体系对于光能的利用具有重要意义,但目前构筑具有高效人工光捕获体系仍存在很大挑战。 东南大学研究团队利用“杯芳烃诱导聚集”策略,设计合成两亲磺化杯芳烃和阳离子型萘基吡啶衍生物作为荧光给体在水溶液中自组装,并引入尼罗蓝作为荧光受体分子,成功构筑了近红外发射的超分子人工光捕获体系。
东南大学 2021-04-11
四川优普超纯科技有限公司
四川优普超纯科技有限公司,总部位于成都郫都区现代工业港,目前拥有一个研发制造中心、三个事业部(纯水/污水/仪器)及遍布全国各省的市场服务分支机构,申请并获批国家ZL130余项(其中发明9项)。公司秉承“专业、创新、精益、服务”之经营理念,为客户提供纯水/超纯水/污水处理/中水回用/水质分析仪器等专业解决方案。经17年发展,已成长为中国膜法水处理行业之市场领者。 发展历程及荣誉:2004年 优普前身成都超纯科技有限公司注册成立;2005年 优普西安/昆明办事处成立;2006年 优普工业纯水事业部成立;2007年 中国分析测试协会仪器信息网(instrument.com.cn)发布中国市场实验室纯水器市场调查报告,优普市场占有率高;2008年 优普医用纯水事业部成立,同年优普爱心基金成立,向地震灾区捐赠物资10余万元(至今向公司及代理商困难员工累计募捐10余万元);2009年 美国上市公司Millipore(Milli-Q纯水器及EDI膜堆发明公司)考察优普并启动合资并购谈判;2010年 优普环保事业部成立,开发MBR膜生物反应器污水处理装置;2011年 优普入围成都zui佳雇主20强,同年优普户外俱乐部成立,并登顶5000米级高山(四川九顶山狮子王峰);2012年 四川优普超纯科技有限公司注册成立;“优普”商标被评为成都市zhu名商标/四川省高新技术企业;2014年 申请获批ZL突破100项 (其中发明3项)并获批成都市知识产权试点企业;2015年 优普DO BETTER系列洗瓶机新品研制上市;2016年 完成四川省天府新区3000吨/日MBR平板膜法污水处理项目,为西部地区较大MBR平板膜污水处理项目,同年优普100个乡村小学爱心图书馆项目启动;2017年在成都郫都区现代工业港征地20亩兴建优普研发制造基地,同年《优普视界》报纸创刊;2018年 优普仪器事业部注册成立上海优普实业有限公司,筹建通用仪器/水质分析仪器全国营销平台,同年主办首届“优普杯”围棋大赛。2019年 已申请新型超纯水机(专利号:ZL2006 20148680.0)等水处理相关专利130余项(其中发明专利13项);2020年 投资七千余万元的“优普总部基地”落成并投入使用;2020年10月 优普董事长詹伟拜入棋圣聂卫平老师门下成为记名弟子(另两名为文学大师金庸先生及北京福元药业集团董事长黄河)。2020年11月 由新浪体育主办“第五届商界棋王赛”(川渝队——北京队)在优普总部围棋文化馆举行,棋圣聂卫平莅临现场。
四川优普超纯科技有限公司 2021-12-07
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