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室溫合成生產(chǎn)第三
代
混凝土聚羧酸高效減水劑
混凝土減水劑是混凝土配制中核心的材料之一,研制出性能良好的混凝土減水劑是高性能混凝土技術(shù) 光學(xué)純的聯(lián)萘二甲酸及其衍生物是不對稱催化反應(yīng)的重要催化劑和合成中間體。目前國內(nèi)價格都在 的關(guān)鍵。聚羧酸高效減水劑是當(dāng)前混凝土行業(yè)的第三代高效減水劑,我國自2003年開始研究推廣至今,其 1000元人民幣/克以上,且并非商業(yè)可得,其合成研究具有一定的應(yīng)用前景和商業(yè)價值。現(xiàn)有大規(guī)模制備 應(yīng)用已經(jīng)日益普及且市場競爭日漸激烈。現(xiàn)有國內(nèi)常規(guī)方法生產(chǎn)的聚羧酸減水劑與水泥、摻和料、砂石等 手性聯(lián)萘二甲酸主要通過手性拆分,不足之處是拆分劑用量大,成本較高,有些拆分劑還有毒性。從手性 地材存在著適應(yīng)性的問題。針對以上問題,我們開發(fā)出室溫合成生產(chǎn)第三代聚羧酸高效減水劑。 聯(lián)萘原料出發(fā)制備聯(lián)萘酸,路線簡潔,但反應(yīng)條件控制嚴(yán)格,有時還使用到高毒性的CO氣體。
中山大學(xué)
2021-04-10
一種鹵
代
有機固體污染物的處理方法
本發(fā)明公開了一種鹵代有機固體污染物的處理方法,包括將過 硫酸鹽與鹵代有機污染物混合后加入到球磨罐中,然后采用直徑不等 的多個磨球在常溫常壓條件下執(zhí)行研磨處理。本發(fā)明通過硫酸根自由 基對鹵代有機固體污染物的氧化作用,可在常溫常壓下對鹵代有機污 染物進行充分有效的降解,對十溴聯(lián)苯醚、六氯苯和四溴雙酚 A 的降 解率都超過 85%
華中科技大學(xué)
2021-01-12
具有再生功能的新一
代
小口徑人工血管
項目簡介: 小口徑人工血管(直徑小于 6 毫米)臨床可用于冠狀動脈心臟搭 橋、血液透析、外周血管疾病治療等。由于再狹窄發(fā)生率高,目前國 際上沒有產(chǎn)品,臨床多采用自體血管。目前我國有 2.9 億心血管病患 者,需求量巨大。人工血管的市場大約 10 億,目前國外產(chǎn)品占 85%。 如美國巴德(Bard)公司聚四氟乙烯血管、以色列尼卡斯特(Nicast) 公司聚氨酯人工血管等。目前這些產(chǎn)品主要是大口徑人工血管。 本產(chǎn)品是基于血管生物學(xué)領(lǐng)域國際知名專家、英國倫敦大學(xué)國王 學(xué)院講席教授徐清波提出的人工血管構(gòu)建新理論,采用天然細(xì)胞外基 質(zhì)并結(jié)合材料修飾技術(shù)、構(gòu)建全新一代具有組織再生功能的小口徑人 工血管。解決血管表面抗凝血和快速內(nèi)皮化形成等瓶頸問題。同時可 實現(xiàn)血管中膜功能型平滑肌再生,以及血管外膜的血管化與神經(jīng)化網(wǎng) 絡(luò)構(gòu)建,達(dá)到血管長期通暢并實現(xiàn)血管穩(wěn)態(tài)。 所需條件支持:滿足醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)的 GMP 凈化空間(面 積小于 100 平米),對設(shè)備要求較低,無需購置專用設(shè)備。后期主要 資金需求包括醫(yī)療器械注冊檢驗、臨床前實驗(動物實驗)和臨床試 驗。其中注冊檢和動物實驗需要資金約 100 萬,臨床試驗從一期二期 至三期,病例數(shù)不斷增加,所需資金較大。最終報批獲得三類醫(yī)療器 械注冊證,如有資金缺口后期還可進行融資。
南開大學(xué)
2021-04-13
新一
代
智能型建筑物預(yù)制構(gòu)件
作為21世紀(jì)材料進展重要方向之一的智能材料結(jié)構(gòu)是一種能自動感知環(huán)境及結(jié)構(gòu)內(nèi)部的狀態(tài)變化、能自行調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)自身狀態(tài)以適應(yīng)周圍變化了的環(huán)境并維系其自身安全可靠的一種新型仿生復(fù)合材料結(jié)構(gòu)。由于民用建筑、大壩、橋梁、油庫、核電站及核廢料倉庫均屬于生命線工程,其安全問題直接與社會大眾的生命相關(guān)聯(lián);因此,自90年代中后期以來,智能材料結(jié)構(gòu)在土木工程中的應(yīng)用已受到了廣泛關(guān)
西安交通大學(xué)
2021-01-12
新一
代
系列不銹鋼藥芯焊絲成套技術(shù)
隨著不銹鋼及機器人自動化焊接的廣發(fā)應(yīng)用,新一代高效、低塵、低成本,更適應(yīng)機器人焊接 的系列不銹鋼藥芯焊絲研發(fā)成功。具有更高的效率 92%、更低的煙塵及六價鉻排放 30%、更低的成本15%。該技術(shù)包括系列配方、生產(chǎn)工藝及一套全新生產(chǎn)線。
北京工業(yè)大學(xué)
2021-04-13
新一
代
價廉高效空氣電池用電催化材料
設(shè)計合成了C/ a-MoC /Ag三組元復(fù)合電催化劑,巧妙利用高度石墨化多孔碳矩陣的高導(dǎo)電性、a-MoC的穩(wěn)定性、Ag納米團簇的單分散性和優(yōu)越氧吸附特點,C、a-MoC和Ag之間相互作用產(chǎn)生有效協(xié)同效應(yīng),使得C/ a-MoC/Ag復(fù)合催化劑具有可以與貴金屬鉑媲美的電化學(xué)氧還原性能。通過旋轉(zhuǎn)圓盤電極測試了C/ a-MoC/Ag新型復(fù)合催化劑在堿性條件下的氧還原電催化性能(如圖1),C/α-MoC/Ag的半波電勢遷移到電勢更正的位置(?0.145 V ),這表明氧分子還原性能由于C/α-MoC和Ag之間的協(xié)同作用得到了很大的提升。盡管Pt/C電極產(chǎn)生了更正的半波電勢(-0.125V),但是C/α-MoC/Ag復(fù)合催化劑在-0.8V的質(zhì)量傳遞限制電流密度相比Pt/C來說增長的斜率更大。更重要的是Ag在C/MoC/Ag中的含量僅為百分之6.7,相對于20%Pt/C來說極具有商業(yè)應(yīng)用價值。為了進一步闡明C/α-MoC/Ag的協(xié)同效應(yīng),他們利用DFT理論研究了氧氣分子在a-MoC(001)負(fù)載Ag納米顆粒的吸附行為(圖2),結(jié)果表明,相對于純的a-MoC(001)面比較來說,少量Ag負(fù)載后,整個基地表面上氧氣分子的活化能均大大降低(>0.28eV),充分說明了復(fù)合催化劑C/α-MoC/Ag三成分之間的有效協(xié)同效應(yīng)。此研究為設(shè)計新一代價廉高效空氣電池用電催化材料提供了新思路。
南方科技大學(xué)
2021-04-13
4-氧
代
戊酸在制備止瀉藥物中用途
【發(fā) 明 人】殷放宙;殷武;華永慶;李林;陸兔林;蔡寶昌【摘要】 本發(fā)明公開了4-氧代戊酸的新用途。4-氧代戊酸能明顯拮抗乙酰膽堿所致回腸平滑肌興奮的作用,對正常離體腸管也具有明顯的抑制作用,同時可抑制脾虛小鼠的腸推進,并可抑制蓖麻油引起的小鼠腹瀉,由此為臨床止瀉藥提供一種新的選擇。
南京中醫(yī)藥大學(xué)
2021-04-13
以車
代
磨成套工藝技術(shù)與數(shù)據(jù)庫(服務(wù))
成果簡介:以車代磨是新興的一種高效、低成本、低污染的加工方法。它主要依賴于刀具材料和設(shè)計技術(shù)的進步。由于車削深度和進給速度可大大高于磨削,刀具成本低于砂輪成本,致使加工效率提高兩倍以上,車間的工具耗費大幅度降低。本項目主要提供的是設(shè)計和制造刀具系統(tǒng),以及工業(yè)試驗數(shù)據(jù)。適用于大型高硬度淬火件和大余量工件的高效加工,包括刀具設(shè)計、制造和加工工藝。 項目來源:自行開發(fā) 技術(shù)領(lǐng)域:先進制造 應(yīng)用范圍:大型機械產(chǎn)品制造企業(yè),有一定的車削加工能力和生產(chǎn)批量。
北京理工大學(xué)
2021-04-14
二氯乙烷氯化生產(chǎn)氯
代
烯烴技術(shù)開發(fā)
本技術(shù)是以二氯乙烷為原料,經(jīng)低溫氯化、分離,得到三氯、四氯、五氯和六氯乙烷。三氯、四氯、五氯乙烷再分別經(jīng)脫氯化氫、脫水得到二氯乙烯、四氯乙烯。 低溫氯化溫度不高于 80℃,二氯乙烷轉(zhuǎn)化率不小于 98%,三氯乙烷、四氯乙烷和五氯乙烷的比例可根據(jù)需要在不同范圍內(nèi)調(diào)整。
揚州大學(xué)
2021-04-14
航空用新一
代
鎳基高溫合金及其單晶葉片
項目目標(biāo)產(chǎn)品是航空用新一代鎳基高溫合金及其單晶葉片,基于國際先進的超純凈熔煉和鎳基單晶渦輪葉片制造技術(shù),廣泛應(yīng)用于航空發(fā)動機領(lǐng)域。以江蘇省優(yōu)秀科技創(chuàng)新團隊為依托,以國際合作為橋梁,以國家急需、國際前沿為宗旨,通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合,瞄準(zhǔn)航空發(fā)動機用單晶高溫合金渦輪葉片生產(chǎn)的國際先進水平,以國產(chǎn)大飛機項目為導(dǎo)向,實現(xiàn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的航空發(fā)動機用鎳基單晶高溫合金渦輪葉片生產(chǎn)共性關(guān)鍵制造技術(shù)突破。本項目所開發(fā)的航空用新一代單晶葉片具有在高溫度下?lián)碛袃?yōu)異綜合性能,適合長時間在高溫下工作,能夠抗腐蝕和磨蝕,長壽命
江蘇大學(xué)
2021-04-14
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