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蓖麻油
基
生物航煤及核心催化反應技術
南開大學蓖麻生物航油集成技術,是在“應對氣候變化、綠色低 碳發展”的前瞻理念下,集成南開十幾年蓖麻產業鏈開發基礎及化學 化工科研優勢,自主研發,現已取得階段性成果:建立了“生物航油基礎研發基地”,突破了催化劑關鍵技術,打通了工藝流程,產品全 項達標,成本在目前所有生物質航油中最低,申請中國發明專利 7 項, 列入國家發改委《戰略新興產業重點產品目錄》、《國家重點推廣的低 碳技術項目指南》等,獲第四屆國家和天津市創新創業大賽獎項,具 有拉動千億元綠色低碳產業鏈的巨大發展潛力。 生物航空煤油(生物航煤)就是以動植物油脂或農林廢棄物等生 物質為原料生產的航空煤油,可在航空煤油中大比例的添加使用 (50%),且不需要對發動機做任何改進。2012 年開始的歐盟航空碳 稅之爭已迫使各國爭相開發生物航煤技術來實現航空業的碳減排。生 物航煤的研發契合國家十三五發展戰略規劃,對我國航空業減排、根 治霧霾、維護能源安全、以及拉動三農等都有重要作用,是國家大力 支持的綠色低碳產業創新增長點,是當前國家急需解決的重大科學難 題之一。目前,該項目的技術難題就是核心催化劑脫氧活性不佳、航 煤選擇性低、穩定性差。 南開大學李偉教授科研團隊目前已開發出具有完全自主知識產 權的蓖麻航油制備及配套催化劑關鍵技術,使原料油轉化率>99%, 蓖麻生物航油產品收率>80%;經中石化石科院按國際生物航煤最高 標準的 ASTM D7566 和國家噴氣 3 號燃料(GB 6537-2006)等指標 檢測,全項達標。相關研究內容在《Bioresource Technology》發表論 文 1 片、申報中國發明專利 7 項、國際發明專利 2 項。相關技術受到 國內外高度重視及新聞媒體關注。在第四屆中國創新創業大賽中以天 津賽區第一名成績進入全國總決賽,最終以第 6 名榮獲“全國優秀團 隊”稱號。 市場應用前景: 生物航油市場需求巨大,據國際民航組織規定,2020 年中國航空燃油的 30%(約 1200 萬噸)要打上“生物質標簽”,如果按“50%生 物質航油:50%化石航油”摻混,需要 600 萬噸“純”生物質航油, 總產值達數千億元。但 2014 年全國生物航油產量不足 100 噸,離規 模化相差甚遠。蓖麻航油具備占據 50%市場份額的可能性,按 5 年生 產蓖麻生物航油 300 萬噸計算,僅技術轉讓和催化劑銷售利潤就可達 5 億元以上。同時,使用生物航油可降低 50%以上的污染物排放,可 有效減排治霾,維護我們的環境安全。 擬開展合作方式: 現已申請中國發明專利 7 項,擬開展合作方式:建設年產萬噸級生物航油 及配套催化劑示范生產裝置,采用股權合作或實施許可的方式合作。
南開大學
2021-04-11
聚合物
基
復合材料表面金屬化新技術
聚合物基復合材料表面金屬化常用的方法有真空蒸鍍金屬法、真空離子鍍金屬法、電鍍法、化學鍍法、電鑄法、表面直接噴涂金屬法等。這些方法各有其優缺點:如真空蒸鍍和真空離子鍍的鍍層厚度均勻,但所需設備昂貴且制件尺寸受設備大小限制,涂層較薄且制備成本較高。電鍍法工序復雜,鍍層附著力相對較低;化學鍍是大多數電鍍工藝中都必須涉及到的,通常作為塑料制品電鍍的前處理工藝,其優點是鍍層致密、孔隙率低、適用的基體材料范圍廣,可在金屬、無機非金屬及有機物上沉積鍍層;缺點是鍍液壽命短、穩定性差,鍍覆速度慢、不易制備厚涂層,存在環境污染。電鑄法可制取高光潔度、高導電性、高精度、內腔結構復雜的制件,但每做一個制件就需一個模具,模具成本高、生產周期長。熱噴涂法是把金屬顆粒加熱到熔融狀態后沉積到基板或工件表面形成涂層;但聚合物基板材料的熔點很低,熱噴涂時熔融金屬顆粒和高溫焰流將對聚合物基板材料表面產生嚴重的破壞;而且由于熱噴涂的加熱溫度較高,所制備的金屬涂層由于氧化和孔隙的產生很難滿足使用要求。 冷噴涂技術不需要或者只需要很少量的熱量輸入,加熱溫度低、顆粒飛行速度高,這就有效防止了熱噴涂時的熱影響,減少了基體表面三維畸變,涂層中氧化、相變的發生,涂層殘余熱應力小,可制備厚涂層;另外,與熱噴涂一個相同的技術優勢是通過機械手挾持噴槍或者把基體工件放在數控工作臺上,能夠實現對一些復雜表面、較大工件的噴涂,加工靈活,適應性強。目前可制備純Al涂層和Al-Cu等多層結構。 已申請專利:“一種聚合物基復合材料表面金屬化涂層的制備方法及裝置”,中國發明專利申請號:201010588064.X.,專利申請時間:2010.12.14,專利公開日:2011.05.18
北京科技大學
2021-04-11
一種玻璃纖維
基
光催化濾網的制備方法
本發明公開了一種玻璃纖維基光催化濾網的制備方法。包括以下步驟:1)對玻璃纖維束施加外力,加工成玻璃纖維網,在玻璃纖維網表面涂覆膠黏劑,膠黏劑與玻璃纖維網的重量比為1∶2~50;2)將重量比為1∶10~40的光催化劑與有機溶劑混合,超聲分散10~45min;3)將步驟2)的混合液以噴濺的方式負載到步驟1)的涂覆有膠黏劑的玻璃纖維網表面,光催化劑與玻璃纖維網的重量比為0.01~1.5∶1,干燥,得到玻璃纖維基光催化濾網。本發明具有方法簡便、無需煅燒,風阻小、透光性好,負載的催化劑不易脫落、光催化活性高等優點。所得組件適用于空氣凈化器等,可用于光催化凈化室內氣態有機污染物。
浙江大學
2021-04-11
2-亞烴
基
環丁酮的一種制備方法
2-亞烴基環丁酮的一種制備方法,涉及合成砌塊亞甲基環丁酮的合成方法技術領域,該方法以環丁酮和醛酮為原料,在堿的催化下,通過羥醛縮合,一步直接合成較復雜2-亞烴基環丁酮.與傳統合成方法相比,本方法簡單,路線短,原料易得,反應條件溫和,反應易操作.使用本方法將大大降低合成成本,減少合成工作量,提高效率.
揚州大學
2021-05-07
一種稀土鐵
基
吸波材料及其制備方法
本發明公開了一種具有良好吸波性能的納米晶稀土鐵基吸波材料及其制備方法,該材料的特征在于 將配比為重量百分比為2%~70%稀土元素與5%~98%的鐵以及少量摻雜元素熔煉成稀土-鐵基合金,再在 0-700℃的溫度范圍內與氫氣反應(氫爆方法)破碎成細小粉末或球磨成細小粉末,然后在100℃-1000℃ 溫度范圍內與氫氣反應生成主相為稀土氫化物(RHx)和α-Fe的復合材料,最后將上述復合材料在低溫 氧化或氮化或氮化加氧化,制備出稀土氧化物或氮化物/α-Fe為主的復合材料。這種材料具有吸波性能好, 屏蔽波段寬,耐腐蝕,抗氧化以及價格低廉的特點,可用于建筑電磁屏蔽、信息及通訊技術保密、軍事隱 身技術等領域。
四川大學
2021-04-11
原位自生TiC或(TiC+TiB)增強鈦
基
復合材料
鈦及鈦合金具有密度小、強度高、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、非磁性、線膨脹系數小等多種優點,特別是其比強度,在已有的材料中幾乎是最高的,因此,鈦主要應用在航空領域中以降低飛行器重量。隨著科技的發展,原來的鈦合金在某些方面已經不能滿足現代航空、航天的需求。鈦基復合材料既保持了鈦的優良性質又具有比鈦更高的比強度和比模量,可望成為航空航天與其它高技術領域中重要的結構材料。其中,原位自生復合材料,增強相是通過外加的化學元素之間發生化學反應而生成的。與傳統的外加法制得的復合材料相比,原位自生鈦基復合材料表現出以下優點:制備工藝簡單,可以用鈦合金傳統的冶煉和加工的設備制備大尺寸的鈦基復合材料,因此易于工業化生產;增強體和基體在熱力學上穩定,因此在高溫工作時,性能不易退化;避免了外加法帶來的界面污染等問題;原位生成的增強相在基體中分布均勻,表現出優良的機械性能。而TiC和TiB共同的特點是:熔點高,比強度、比剛度高和化學穩定性好;物理和機械性能優良;與鈦基體之間的熱膨脹系數差別小。因此TiC和TiB是鈦合金中較為理想的增強體,通過本研究開發的原位自生的TiC或(TiC+TiB)增強鈦基復合材料,具有優良的機械性能。 主要性能指標1.室溫抗拉強度大于1300MPa;2.室溫拉伸延伸率大于6.0%;3.600℃抗拉強度大于850MPa;4.600℃拉伸延伸率大于8.0%。
上海理工大學
2021-04-11
聚丙烯腈
基
炭微納米球及其制備方法
炭材料因其具有豐富的組織結構和許多優異的性能而獲得了廣泛的應用,焦炭、炭黑、活性炭、炭纖維等炭材料早已深入到社會生活的各個領域并為人們所熟知,炭富勒烯及炭納米管的發現引起了人們對納米級炭材料的研究熱潮。炭元素同時可以形成球狀結構,粒徑大小范圍從幾十納米至幾十微米間的球形炭材料,由于具有耐熱、耐化學腐蝕性、強度高、粒徑大小及比表面積可調,可在吸附、儲能儲氣、納米器件、催化劑載體、潤滑劑等方面得到廣泛的應用。 從瀝青制備炭微球已為人們所熟知,具體方法有直接熱縮聚法、液相乳化法、懸浮法,所得到的炭球粒徑一般在幾十到上百微米。近年來興起了一些新的制備炭微球及納米球的方法,如加壓炭化法、電弧放電法、氣相沉積法、熱解法等,極大的豐富了炭微球及納米球的制備工藝。然而,這些方法總是存在這樣或那樣的局限性,如工藝繁瑣、收率低、產品不均一、成本高等。 本技術提供一種單純以聚丙烯腈為前驅體的生產炭微納米球的方法,該方法直接以聚丙烯腈球為前驅體制備炭納米球,無需共聚或包覆其它需去除性物質。該方法工藝簡單,產率高,適于大規模生產。 具體工藝包括: 1.聚丙烯腈球的無皂乳液聚合 將單體丙烯腈、無離子水以一定比例混合,氮氣保護下劇烈攪拌以除去空氣,然后升溫,加入引發劑進行乳液聚合,反應2~8h,得到白色聚丙烯腈乳液;將該乳液冷凍干燥后得到粒徑為150~500nm的聚丙烯腈球的白色粉末。 2.聚丙烯腈球的穩定化 將步驟(1)得到的聚丙烯腈微納米球粉末置于鼓風干燥箱中,程序升溫,在180~350℃進行預氧化穩定化處理,氧化時間為1~10h,得到棕色或黑色聚丙烯腈微納米球。 3.聚丙烯腈球的高溫炭化 將步驟(2)得到的穩定化后的聚丙烯腈球在惰性氣體保護下于700~1500℃程序升溫,進行炭化處理0.5~5h,得到黑色聚丙烯腈基炭微納米球。 球徑可控且純度極高,無需分離等后續工藝。如果進一步石墨化可獲得微納米石墨球。
上海理工大學
2021-04-11
苯乙烯類熱塑性彈性體
基
熱熔壓敏膠
熱熔壓敏膠是以熱塑性聚合物為主的膠粘劑。它兼有熱熔和壓敏雙重特性,在熔融狀態下涂布,冷卻硬化后對壓力敏感,施加輕壓便能快速粘接。與其他類型的膠粘劑相比,熱熔壓敏膠最大的優點是不含溶劑、低公害、涂布速度快、貯存時間長、自動化程度高、制備和使用簡單、制品成本低(其價格為溶劑型壓敏膠的50%~70%)。故熱熔壓敏膠廣泛應用于包裝、醫療衛生、書籍裝訂、無紡織物、標簽、表面保護膜、材料加工、建筑裝潢及制鞋等方面。 苯乙烯類三嵌段共聚物SIS、SEBS具有很好的使用性能和加工性能,廣泛地應用于熱熔壓敏膠的制備。尤其是SEBS,因其整個分子骨架是飽和的,以其為主體材料制備的膠粘劑具有優異的耐候性能和良好的耐寒性,因而SEBS在熱熔壓敏膠中的地位日趨重要。 本項目通過研究SIS、SEBS與各類增粘劑,增塑劑等組分的協同效應對熱熔壓敏膠性能的影響,解決了壓敏膠初粘性與持粘性之間的矛盾,所制備的熱熔壓敏膠粘劑具有“三高”,即高的粘附性、高的內聚強度和高的軟化點。
上海理工大學
2021-04-11
飛秒激光脈沖制備硅
基
微納結構光伏材料
太陽能作為一種潔凈和相對易于獲取的能源在未來的動力產品中將占有越來越大的比份。如何發展高光電能量轉換效率、高可靠性和低成本的太陽能電池是目前太陽能利用領域所面臨的關鍵問題。相對于第一代和第二代太陽能電池(轉換效率<<50%),各國科學家紛紛研究不同的應用于第三代太陽能電池的新材料和新結構,目標是使光電轉換效率大于5 0%。近年來,一種具有微、納米量級特殊結構的光伏材料成為太陽能電池的研究熱點。利用飛秒脈沖激光在極短的持續時間內激發出極大的峰值能量,其在硅片的相互作用過程中具有很強的非線性效應,聚焦燒蝕硅表面很小的一塊面積,形成規則排列的微納米結構。這種微納米結構由于表面積增大,對入射光波有很大的吸收,且對光的敏感性提高了數百倍,這些性質對我們提高光電轉換效率具有很大的指導意義。這種材料與本底未處理材料的性質相比,材料帶隙減小,對光的敏感性提高了數百倍,這使得其對波長為250—2500 nm的入射光波有大于90%的吸收;另外,黑硅比傳統材質的硅的比重低。這些奇特的光電和物理性質能進一步提高太陽能電池的光電轉換效率。根據光吸收效率,激子光量子效率,化學電勢效率以及填充因子計算總的光電轉換效率,普通硅基太陽能電池光電轉換效率只有1 5%,而基于微納結構光伏材料的太陽能電池轉換效率可望達到50%-60%。 針對國民經濟可持續發展在太陽能光伏技術方面的重大需求,發展利用超短脈沖激光制備具有優異光電轉化效率的微納結構光伏材料的新方法,以及通過探測光伏材料中非平衡載流子的能帶結構及微分負電導等特性,探知光伏材料的光電轉換效率,從而篩選出轉換效率較高的微納結構光伏材料,最終在發展新型、高效太陽能電池的新原理和新技術方面取得創新性突破,為我國研發具有自主知識產權的高效第三代光伏電池打下堅實基礎。
上海理工大學
2021-04-11
有關大規模硅
基
集成高維光量子芯片的工作
利用大規模集成硅基納米光量子芯片技術,實現對高維度光量子糾纏體系的高精度和普適化量子調控和量子測量。 (圖一)基于硅納米光波導的大規模集成光量子芯片(可實現對高維量子糾纏體系的高精度、可編程、且任意通用量子操控和量子測量) 集成光學量子芯片技術,基于量子力學基本物理原理,使用半導體微納加工工藝實現單片集成光波導量子器件(包括單光子源、量子操控和測量光路,以及單光子探測器等),可以實現對量子信息的載體單光子進行處理、計算、傳輸和存儲等。集成光學量子芯片具有集成度高、穩定性高、性能好、體積小、制造成本低等諸多優點。因此,該技術被普遍認為是一種實現光量子信息應用的有效技術手段。 利用硅基納米光波導技術實現的光量子芯片具有諸多獨特優點,例如與傳統微電子加工工藝兼容、可集成度高、非線性效用強、以及工作波長與光纖量子通信兼容等。然而,迄今為止光量子芯片的復雜度僅限于小規模的演示,如集成少數馬赫-曾德干涉儀對光子態進行簡單操控。因此,我們迫切需要擴大集成量子光路的復雜性和功能性,增強其量子信息處理技術的能力,從而推進量子信息技術的應用。 相干且精確地控制復雜量子器件和多維糾纏系統是量子信息科學和技術領域的一項難點。相對于目前普遍采用的二維體系量子技術,高維體系量子技術具有信息容量大、計算效率高、以及抗噪聲性強等諸多優點。最近,多維度量子糾纏系統已分別在光子、超導、離子和量子點等物理體系中實現。利用光子的不同自由度,如軌道角動量模式、時域和頻域模式等,可以有效編碼和處理多維光量子態。然而,實現高保真度、可編程、及任意通用的高維度量子態操控和量子測量,依然面臨很多困難和挑戰。 針對上述問題,英國布里斯托爾大學、北京大學、丹麥技術大學、德國馬普研究所、西班牙光學研究所和波蘭科學院的科研人員密切合作,并取得了突破性進展。研究團隊提出并實現了一種新型的多路徑加載高維量子態方式,即每個光子以量子疊加態的形式同時存在于多條光波導路徑,從而實現了一個高達15×15的高維量子糾纏系統。通過可控地激發16個參量四波混頻單光子源陣列,可以制備具有任意復系數的高維度量子糾纏態。通過單片集成通用型線性光路,可對高維量子糾纏態進行任意操控和任意測量。因此,該多路徑高維量子方案具有任意通用性。與此同時,團隊充分利用集成光路的高穩定性和高可控性,實現了高保真度的高維量子糾纏態,如4、8和12維度糾纏態的量子態層析結果分別為96、87% 和 81%保真度,遠超其他方式制備的高維量子糾纏態性能。 更重要的是,團隊通過硅基納米光子集成技術,實現了目前集成度最復雜的光量子芯片(圖一所示),單片集成550多個光量子元器件,包括16個全同的參量四波混頻單光子源陣列、93個光學移相器、122個光束分束器、256個波導交叉結構以及64個光柵耦合器,從而達到對高維量子糾纏體系的高精度、可編程、且任意通用量子操控和量子測量。 研究進一步利用該高維光量子芯片技術,驗證高維度量子糾纏系統的強量子糾纏關聯特性,包括普適化貝爾不等式和EPR導引不等式等,證明量子物理和經典物理定律的重要區別。例如,對4維度量子糾纏態,實驗觀察得到了2.867±0.014的貝爾參數,不僅成功違背經典物理定律61.9個標準差,而且超過普通二維糾纏體系的最大可到達值的2.8個標準差。研究還首次實現高維量子系統的貝爾自檢測和量子隨機放大等新功能,例如,對3維度最大糾纏態和部分糾纏態的自檢測保真度約為76%,對14維以下糾纏態均實現了量子隨機放大功能。
北京大學
2021-04-11
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