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膜表面生物活性纳米材料真菌疏水蛋白
项目的背景及主要用途: 真菌疏水蛋白是由丝状真菌在生长的特定时期分泌的一类具有特殊理化性质的分泌型的小分子量、疏水性蛋白质,它们可以通过自我装配在两相界面形成两亲性蛋白膜,改变介质表面的亲水性和疏水性,是已知表面活性最高的蛋白之一,有着很高的理论价值和应用价值。 真菌疏水蛋白是纯天然生物提取制品,无毒害,无污染;耐酸碱,抗相变能力强。自我装配形成有活性的蛋白膜,具有良好的热稳定性和透气不透水性。由于它的特性,使得它具有众多优点:(1)自
南开大学 2021-04-14
一种电卡材料及其制备方法
本发明公开了一种电卡材料及其制备方法。电卡材料由覆盖在 柔性衬底上的BST陶瓷纳米线阵列构成,所述BST陶瓷纳米线阵列中, Ba 和 Sr 的摩尔比为(1~3):1。本发明首次将 BST 陶瓷纳米线阵列用作 电卡材料,通过将 BST 陶瓷纳米线阵列转移到柔性衬底上,充分利用 铁电陶瓷良好的电卡效应和纳米线阵列特殊微结构具有的柔韧性,制 得具有良好柔韧性和理想电卡效应的电卡材料,实现了无机柔性电卡 材料的制备
华中科技大学 2021-04-14
新型太阳能电池材料及制备技术
我们开发成功的新型,高效,低成本的可见光响应型太阳能电池,其发电原理完全不同于现在使用的硅太阳电池,以模拟植物的光合作用作为原理,也区别于现在研究的色素增感型太阳能电池,材料费仅为非晶硅太阳能电池的十分之一,因此也叫做“光合成模拟型太阳能电池”。成功合成了在可见光领域动作的氧化物半导体光催化剂,从根本上解决了可见光响应型光电极材料。这一成果发表于《Nature》杂志,并开发出一系列新型光催化剂,在更宽的可见光领域(至600nm)有反应,已申请了多项发明专利。该成果可解决偏远地区人民的照
南京大学 2021-04-14
InN材料及其太阳能电池应用
南京大学通过承担国家“863”计划项目的研究,已经掌握InN材料以及高In组分InGaN材料的生长技术,研制的InN材料电子迁移率达到935cm2/v*s,达到国际先进水平。并且已经取得了InGaN太阳能电池的制备技术。申请了多项国家发明专利。该太阳能电池采用In0.3Ga0.7N的薄膜材料,电极采用MSM结构。从图中可以看出,随着外加偏压的增大,电流响应率也随之逐渐增大。该电池的光电响应率达到2100A/W(450nm,3V)。
南京大学 2021-04-14
高耐磨耐热超高碳球墨铸钢新材料
项目简介: 超高碳球墨铸钢是一种新型的属于过共析钢范围内的工程材料 ,碳含
西华大学 2021-04-14
低/中介低损耗LTCC材料及流延技术
我们研发的低/中介LTCC材料主要性能满足: 材料1: 介电常数:10±10% Qf:≥50000 烧结温度:900度 材料2:介电常数:20±10% Qf::≥50000 烧结温度:900度
电子科技大学 2015-01-14
水面漂浮式复合材料光伏支架系统
水上光伏电站是利用水上基台将光伏组件漂浮在水面进行发电。其特点在于不占用土地资源,水体对光伏组件有冷却效应,可抑制组件表面温度上升以获得更高的发电量。此外,将太阳能电池板覆盖在水面上,可减少水面蒸发量,抑制藻类繁殖,保护水资源。 现有的铝合金或镀锌钢水上漂浮式光伏电站用浮体支撑系统抗风浪性能差、后期维护成本高、使用
南京工业大学 2021-01-12
亚临界流体挤出法制备木塑复合材料
项目主要研究了各种木塑复合材料的制备及其提高其综合性能的方法,其中包括: 1.分析了木质纤维素的主要成分,并探究了各种成分在亚临界流体状态下的变化情况;2.探究了各种工艺条件(亚临界流体种类、挤出温度、螺杆转速、螺杆长径比、木粉含量及粒径等)对木塑复合材料性能的影响;3.考虑到极性木纤维与非极性塑料基体之间相容性差的问题,通过添加相容剂来改善两者的相容性,并且比较了各种相容剂以及不同含量对复合材料最终性能的影响;4.鉴于相容剂之间存在着协同作用
南京工业大学 2021-01-12
油田钻完井用新材料系列产品
(1)油田固井用增韧防漏纤维材料。国家“863”项目的研究成果,采用不同尺度、不同性能的有机、无机混杂短纤维与无机矿物微纤维复合技术,开发了具有防漏增韧多功能新型的油井水泥外加剂,可有效得减少油气井射孔和后续增产等措施引起的水泥环脆裂,以及在固井过程中阻止水泥浆漏失。(2)油田固井用膨胀封窜材料。国家“863”项目的研究成果,该材料由膨胀速率可控多膨胀源晶体材料组成,可使油井水泥浆体产生塑性体和硬化体双膨胀,能有效保证第一界面、第二界面的封固质量,防止油气井窜流。
南京工业大学 2021-01-12
用于材料动态性能实验的气动子弹发射缸
用于材料动态性能实验的气动子弹发射缸,属材料性能测试技术领域。其目的是提供一种结构简单、稳定可靠、运行效率高和实验成本低的用于材料动态性能实验的气动子弹发射缸。其技术要点是:发射缸由中间透盖(6)分隔为两个发射气腔室(14),中间透盖分隔的端面为圆盘状,其上开设有由球阀控制的透孔,中间设有气管;左端盖(2)与中间透盖的气管端之间安装有空心阀杆(5),阀杆一端与中间透盖的气管端相邻;另一端内安装有塞块(51),并置于固定在左端盖上的后端盖(1)内开设的控制气腔室(11)内;发射气腔室开设有气体注入孔(12);中间透盖的气管另一端置于右端盖(7)内开设的圆孔内,并与固定在右端盖上的法兰(8)上的气管抵接;弹管(9)螺纹连接在法兰的气管内。
安徽理工大学 2021-04-13
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