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高性能PPR管材专用料
成果描述:无规共聚聚丙烯(PPR)管材是三型聚丙烯塑料管材, 主要应用于工作温度为60~70℃的冷热水供应、工作温度为30~70℃的地板采暖和融雪系统等领域。作为一种新型绿色建筑材料, 管材在民用建筑和工业给排水设施方面获得了广泛的应用, 但其耐热性和耐低温冲击性能较差, 在低温环境条件下, 管材会发生低温脆化,极易在运输中损坏。因此目前PPR管材低温脆性成为了管材行业一个普遍存在的问题,需然提出了多种解决方法,但往往是顾此失彼。 据报道,通过添加β成核剂以获得具有β晶型的聚丙烯具有冲击强度高、热变形温度高等优点,是聚丙烯同时增刚增韧的极佳方法。但对于无规结构的PPR来说,添加β成核剂的成核效果并不理想,其kβ也只有6%左右,所以低含量的β晶对PPR的抗冲改性效果并不明显,这也是国内甚至国际市场上β晶型PPR材料少见的原因。 针对以上现状,本项目创新性地采用具有高β结晶效率的复配成核体系,提高了PPR的β成核效率,改变了PPR中β晶含量低的状况,获得了高β含量(kβ70%以上)和高性能的PPR管材料。市场前景分析:应用领域: 1.建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统; 2.建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统; 3.可直接饮用的纯净水供水系统; 4.中央(集中)空调系统; 5.输送或排放化学介质等工业用管道系统。 市场需求: PPR管用于替代镀锌管等金属管道,在国内被普遍试用,国内市场需求量在100万吨/年以上,年增长率保持在20%以上,本项目产品可完全替代目前的PPR管材料用于PPR管材,提升管材性能,市场前景广阔。与同类成果相比的优势分析:kβ达70%以上; 热变形温度提高5℃以上; 0℃时冲击韧性提高1倍以上; 管材的设计应力(70℃)达到5.0MPa,使用寿命可达50年, 比传统材料延长近50%,75℃和95℃下的长期耐压性能也比用传统专用料生产的管材高; 由于材料的强度增加,管材的标准尺寸比(即外径与壁厚之比)可取7.4(传统产品一般取6),降低产品成本,提高竞争力。
四川大学 2021-04-10
涂料用高性能水性树脂
项目成果/简介:水性涂料是由水性树脂、颜填料和助剂共同配制而成,由于以水作为分散介质,水性涂 料具有施工安全、低 VOC 等优点。研究和开发水性涂料具有很高的经济效益和社会效益。 2013~2016 年水性涂料的市场份额保持增速,随着环保政策的出台,预计到 2020 年市场水 性涂料占比将达到 54%。在水性涂料中,水性丙烯酸树脂涂料使用量最大,占所有水性涂 料 70%以上,其主要应用领域包括建筑装修和
清华大学 2021-01-12
高性能聚酸羧减水剂
北京工业大学 2021-04-14
HID灯高性能电子镇流器
目前,我研究室在高强度气体放电灯(HID lamp)高性能电子镇流器的研发方面已经实现系列化, 70W、100W、150W、175W、250W、400W、1000W金属卤化物灯电子镇流器和35W、50W、70W、100W、110W、150W、250W、400W、600W、1000W高压钠灯电子镇流器均已达到产业化要求。多数产品分别具有110V输入电压和220V输入可选,少数产品还具有400VAC输入可选。 高压钠灯具有透雾性能好、光效高等优点,我研究室开发的电子镇流器在体积重量、功率因数、适应电网大
哈尔滨工业大学 2021-04-14
高性能聚氨酯弹性体
本技术开发了原创性聚氨酯扩链剂,为本课题组唯一报道高性能聚氨酯弹性体;聚氨酯弹性体综合性能达到国际先进水平。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 开发了原创性聚氨酯扩链剂,为本课题组唯一报道高性能聚氨酯弹性体;聚氨酯弹性体综合性能达到国际先进水平; 目前为苏州大学和本人共同拥有,至今未授权或出现可以有替代的同类技术。
苏州大学 2022-08-15
高性能电铸技术与装备
本成果针对高新技术关键零件的研制需求,经过深入系统的研究,突破气泡吸附行为控制、微结瘤趋势抑制、复杂结构电场分布均匀化、纳米晶零件制备等一系列关键技术,研制出专用机床设备,实现了高性能(高产品质量、高材料性能、高生产效率)精密微细电铸。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 电铸是利用金属电沉积原理制取产品的一种特种加工技术。由于电铸过程中,最小材料添加单元是极其微小的金属离子,因而电铸技术具有很高的制造精度,被普遍认为在精密、复杂、微纳结构零件的成形制造中占有重要的地位,是当前先进制造技术的重要组成部分,目前它已在航空、航天、模具、电子、通讯等行业获得诸多重要应用。 三、创新点以及主要技术指标 本成果针对高新技术关键零件的研制需求,经过深入系统的研究,突破气泡吸附行为控制、微结瘤趋势抑制、复杂结构电场分布均匀化、纳米晶零件制备等一系列关键技术,研制出专用机床设备,实现了高性能(高产品质量、高材料性能、高生产效率)精密微细电铸。 本成果主要具有以下技术特点: 1.发明了摩擦辅助电铸技术,解决了气泡吸附、表面结瘤及结晶粗大等问题,制品质量和生产效率显著提高; 2.发明了交变压力去除气泡法和高深宽比微细结构电铸等技术,消除了微结构件电铸中麻坑、针孔等弊端; 3.提出了阳极逆向设计方法,显著改善了金属分布的均匀性和微观组织的一致性; 4.研制出高性能精密微细电铸机床装备。 四、知识产权及获奖 国家技术发明二等奖。多次获国家自然科学基金、江苏省自然科学基金重点项目。已授权国家发明专利6项,发表期刊论文80余篇。
南京航空航天大学 2022-08-12
高性能印刷胶辊胶料
针对普通油墨的性质,专门设计和研制的适于普通油墨印刷专用胶辊胶料。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 UV胶辊胶料:针对UV油墨与普通油墨的不同性质,设计和研制出UV油墨印刷专用胶辊胶料。项目特色:硬度可根据印刷需求在35~95(邵尔硬度)范围内调整;优良的耐UV油墨和清洗剂侵蚀能力;优良的耐酸、碱性化学物质能力;高弹性及良好的亲墨性满足油墨的有效传递;优良的耐臭氧破坏性;优良的力学性能;优良的尺寸稳定性,保证高精度、高品质印刷需要。 酒精润板辊胶料:针对印刷中水墨传递过程,专门设计和研制的适于普通油墨印刷的酒精润板专用胶辊胶料。项目特色:高弹性及良好的亲水性满足水墨有效传递;优良的耐腐蚀和清洗剂侵蚀能力;优良的耐酸、碱性化学物质能力;优良的耐臭氧破坏性;优良的力学性能;优良的尺寸稳定性。 靠版胶辊胶料:针对普通油墨的性质,专门设计和研制的适于普通油墨印刷专用胶辊胶料。项目特色:硬度可根据印刷需求在30~60(邵尔硬度)范围内调整;优良的耐油墨和清洗剂侵蚀能力;高弹性及良好的亲墨性满足油墨的有效传递;优良的耐臭氧破坏性;优良的力学性能;优良的尺寸稳定性。
南开大学 2022-07-29
高性能RFID抗金属标签
产品详细介绍耐用型超高频RFID抗金属资产标签简介: 优异的抗金属特性 ,具有非凡的高性价比 ,仓库托盘金属,非金属环境的应用。类型:无源,可读写 频率:860--960MHz 芯片协议:UHF EPC Class-1 Gen2 芯片:Alien H3 EPC 内存:96Bits 用户内存:512Bits 多单元访问:支持(防冲突机制) 抗干扰性:支持抗金属等干扰问题 读写次数:10万次 固定读取距离6M  工作温度:-30℃~+55℃ 应用温度:-40℃~+75℃ 安装方法:3M胶粘贴正华-范生18682082110深圳正华致力于打造中国最好的RFID电子标签产品制造商
深圳市正华智能卡有限公司 2021-08-23
高性能交流伺服系统(机电一体化系统)
本成果的内容,就是用电力电子技术解决工业调速、伺服定位及其工业柔性制造系统,大量用于机器人、数控机床、测量设备、纺织、印刷、包装、半导体及军事装备等的机电一体化产品的设计、安装、调试之中,还可广泛应用于数码雕刻,模具生产等工业生产应用场合,具有节约能源,提高劳动生产率的重要意义。产品特点是构成一个三维立体伺服控制系统,通过微机编程,可进行三个自由度的协调控制,实现高速(3000r/min)、高精度(16384P/R)、低震动等伺服特性,该技术代表21世纪最新调速及伺服传动控制 。 本产品获得过江苏省
南京工业大学 2021-04-14
高性能交流伺服系统(机电一体化系统)
交流伺服机电一体化系统对自动化,自动控制,电气技术,电力系统及自动化,机电一体化,电机电器与控制等专业既是一门基础技术,又是一门专业技术,因为它不仅分析各种基本的变换电路,而且结合生产实际,解决各种复杂定位控制问题,如机器人控制,数控机床等。 高性能交流伺服系统(机电一体化系统)研究的内容,就是用电力电子技术解决工业调速、伺服定位及其工业柔性制造系统,大量用于机器人、数控机床、测量设备、纺织、印刷、包装、半导体及军事装备等的机电一体化产品的设计、安装、调试之中,还可广泛应用于数码雕刻,模具生产等工业生产应用场合,具有节约能源,提高劳动生产率的重要意义。 本成果是构成一个三维立体伺服控制系统,通过微机编程,可进行三个自由度的协调控制,实现高速(3000r/min)、高精度(16384P/R)、低震动等伺服特性,该技术代表21世纪最新调速及伺服传动控制。 技术指标: 1.工作台面积(working table):2400×2400(可选); 2.行程(sravels):(x,y,z)2400×2400×120(可选); 3.主轴转速(spindle speed):0~24000rpm精度:0.001mm/步; 4.主轴功率(power of spindle):1kw/1.2kw; 5.驱动马达(drive motor):400w/1kw/2kw(可选); 6.工作台荷重(load of table):150kg。
南京工业大学 2021-01-12
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