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土工合成材料拉拔试验仪

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土工合成材料拉拔试验仪相关的资讯

  • 广州市合成材料研究院有限公司携手珀金埃尔默 共建高分子材料检测与评价技术联合实验室
    2021年10月21日,广州市合成材料研究院有限公司与珀金埃尔默共建的高分子材料检测与评价技术联合实验室正式揭牌。联合实验室将依托合作双方在技术、仪器和方法开发上的优势,积极探索新的检测技术和实验方法,以进一步提升高分子材料检测的技术水平,推动高分子材料的高质量发展。 图为: 广州市合成材料研究院总经理助理、老化所所长谢宇芳(左)珀金埃尔默全球副总裁、大中华区销售与服务总经理朱兵(右)出席签约仪式。 广州合成材料研究院有限公司副总经理、总工程师杨育农、老化所所长谢宇芳、老化所副所长张云、珀金埃尔默全球副总裁朱兵、中国区售后服务总监郭鑫、区域销售总监林森等合作双方相关负责人出席了活动。 成立于1961年的广州合成材料研究院有限公司是世界500强中国化工集团中国蓝星股份旗下的科技创新型企业,是国家级高新技术企业,广东省首批新型研发机构和广州市首批创新标杆试点企业。公司拥有国家级检测中心——化学工业合成材料老化质量监督检验中心,国家级实验室——工业(合成材料老化)产品质量控制和技术评价实验室,国内首批、华南地区唯一的由国家安监总局授权的物理危险性鉴定机构——化学品鉴定中心,广东省工程技术研究中心——广东省高分子材料防老化工程技术研究中心。广州合成材料研究院有限公司副总经理、总工程师杨育农表示:“希望将来在与珀金埃尔默的合作中,能实现从实验室的静态检测向材料老化过程动态检测的转变,推动我国材料老化检测技术实现新的创新和突破。” 珀金埃尔默是全球最大的分析仪器提供商之一,也是全球众多商用分析仪器的发明者,早在1955年,珀金埃尔默就推出了世界上第一台商品化的气相色谱仪。目前,其丰富的实验室解决方案涵盖光谱、色谱、质谱、材料表征、新型联用技术等,应用于环境、工业、制药、科研等在内的超过30个细分领域。珀金埃尔默与广州合成材料研究院的合作始于2008年,目前材料研究院应用的珀金埃尔默仪器包括气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、热脱附、顶空进样、电感耦合等离子体发射光谱仪等,其中气相色谱仪更是创造了12年使用零故障的记录,获得了客户高度的评价。 珀金埃尔默全球副总裁、大中华区销售与服务总经理朱兵表示:“我们希望通过共建联合实验室这种新的合作方式,与客户实现更紧密的技术交流,珀金埃尔默将提供特有的联用技术,促进用户在材料老化检测的过程中,探索更多更全面的检测方法,助力客户为我国材料老化检测事业做出更大的贡献。”
  • 访化学工业合成材料老化质量监督检验中心
    为了解中国科学仪器的市场情况和应用情况,同时将好的检测机构及其优势检测项目推荐给广大用户,“仪器信息网”与“我要测”自2011年9月1日开始,对不同领域具有代表性的家实验室进行联合走访参观,关注行业热点。近日,“仪器信息网”与“我要测”相关工作人员参观访问了化学工业合成材料老化质量监督检验中心。  化学工业合成材料老化质量监督检验中心  化学工业合成材料老化质量监督检验中心(老化研究所,以下简称“老化检验中心”)隶属于广州合成材料研究院有限公司,是专门从事高分子材料老化与防老化研究、性能检测及老化试验方法制修订的国家级权威检测机构,该中心是通过国家计量认证的法定质检机构,并于2003年通过国家实验室认证。广州合成材料研究院有限公司于1961年成立,原名为化学工业部合成材料老化研究所,1993年更名为化学工业部合成材料研究院,1999年7月加入中国蓝星(集团)总公司后改为现名。中心的各种资质证明  老化试验对于科学研究,对于现代工业生产都是非常重要的检测手段,是检验及提高安全性、稳定性和可靠性的必要检测。老化检验中心可按国际标准(ISO)、中国标准(GB)、ASTM、DIN、JIS、等标准进行各种合成材料及其制品的老化试验,如人工气候老化、热氧老化、高低温老化、湿热老化、臭氧老化、盐雾腐蚀和液体介质老化等试验。能够对各种高分子材料(玻璃钢、复合材料、塑料、橡胶、汽车材料、涂料、油漆、树脂、胶黏剂、化学试剂等)及其制品进行性能检测,对高分子材料、复合材料进行成分分析,对塑料、橡胶、复合材料进行使用寿命推算、最高使用温度推算、温度指数推算等。  除了全面及专业的老化测试之外,老化检验中心还能够进行物理机械性能、电学性能、耐热性和工艺特性、阻燃性能、化学稳定性能等多方面的性能检测与分析,能够进行化学试剂和溶剂的化学试剂和溶剂的定量测试、材料材质分析等,能够进行涂料、颜料的全项测试及防水材料的测试等。  中心加速老化实验室内的多种老化试验设备  老化检验中心位于广州天河区的研究所内,设有加速老化实验室、拉力试验室、燃烧试验室、热性能试验室、危化品分类检验室、金属腐蚀实验室等室内实验室。其加速老化实验室面积为1380平方米,配备有各种加速老化试验设备30多台,其中光加速老化试验设备有:氙弧灯试验箱,荧光紫外试验箱,开放式碳弧灯试验箱等。其他加速老化试验设备有:臭氧试验箱、盐雾试验箱、高低温交变试验箱、湿热试验箱、热老化试验箱等多种类型,具备进行各种加速老化试验的能力,还配置了各种相关检测设备100多台。  在多年的研究和检测中,老化检验中心不但提高和积累了老化检验的技术,还利用自己的经验技术研发生产了氙灯老化试验箱、荧光老化试验箱等设备。  老化检验中心在研究与测试中使用的部分其他仪器:  气相色谱-质谱联用仪  X射线荧光光谱仪  气相色谱仪  电子万能试验机  除上述实验室外,中心还拥有我国目前仅有的几个自然老化曝露实验场之一,位于广州市郊白云区。之所以设立在处在南亚热带的广州,主要就是考虑到了利用南亚热带湿润乡村气候进行暴露试验,大型的自然老化曝露实验场可以进行大量、大型的老化试验,如自然暴露老化试验和埋地土壤腐蚀试验标准等。  除日常检验工作外,老化检验中心还承担国家指定的检测任务,广东省质量监督涂料产品检验站和广东省质量监督化学试剂检验站也设立于此。广东省质量监督涂料产品检验站,是广东省质量技术监督局授权的[(广东)省质监认字(082)]具有第三方公正地位的、省内唯一专门从事涂料质量检验的省级质检机构,也是是中国国家认证认可监督管理委员会指定的3C产品强制性论证检测机构之一。广东省质量监督化学试剂检验站,是广东省质量技术监督局授权的[(广东)省质监认字(083)]、省内唯一专门从事化学试剂质量检验的省级质检机构。  不仅如此,老化检验中心主持或参与了数十项标准的制订与修订,如:GB/T1766-1989 色漆和清漆 涂层老化的评级方法,GB/T9276-1996 涂层自然气候曝露试验方法,GB/T3681-2000 塑料大气暴露试验方法,GB/T13938-1992 硫化橡胶自然贮存老化试验方法等,在高分子材料研究方面也取得了不少成果。   附:化学工业合成材料老化质量监督检验中心  http://www.cmar.cn/
  • 土工布孔径测试试验浅析
    土工布的孔径是工程应用的重要技术指标,本文介绍了土工布孔径测试的基本原理及国内外测试标准情况,并对方法及相关标准进行了比较分析。  土工布是用合成纤维纺织或经胶结、热压针刺等无纺工艺制成的土木工程用卷材,也称土工纤维或土工薄膜。土工布根据加工方法不同可以划分为机织土工布、针织土工布、非织造土工布[1]。最为常用的是非织造土工布,它是使用机械的、化学的、热力的或者其他的方法,使纤维网固结在一起而形成的纤维结构材料[2]。  非织造土工布独特的纤维三维网络结构使其具有良好的排水性能和保沙土性能,以此代替传统的砂砾渗滤层,不仅可以节省投资而且还能缩短施工周期。土工布渗滤层设计及选用的重要依据是其透水性能和保土性能,而这两个性能的重要特征指标为其孔径。准确测定土工布的孔径有利于工程上更加合理地选用土工材料。本文结合实际工作经验,对土工布孔径测试方法归纳如下。    一、孔径参数  孔径参数主要包括有效孔径、特征孔径、平均孔径、最大孔径、最小孔径、泡点孔径、孔径分布、孔隙率等 [3]。  1.1 有效孔径(Oe)  JTG E50—2006《公路工程土工合成材料试验规程》中的定义如下:能有效通过土工织物的近似最大颗粒直径,例如O90表示土工织物中90%的孔径低于该值[4]。GB/T 14799—2005《土工布及其有关产品有效孔径的测定》中定义则如下:有效孔径是能有效通过土工布的近似最大颗粒直径,例如O90表示土工布中90%的孔径低于该值[5]。  1.2 等效孔径EOS(或称表观孔径AOS)  SL/T 235—1999《土工合成材料测试规程》中定义如下:以土工织物为筛布对颗粒料进行筛析,当一种颗粒料的过筛率(通过织物的颗粒料重量与颗粒料总重量之比)为5%时,则该颗粒粒径尺寸定为土工织物的等效孔径[6]。GB 50290—1998《土工合成材料应用技术规范》及SL/T 225—1998《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》中定义如下:土工织物的最大表观孔径[7-8]。JTJ/T 019—1998《公路土工合成材料应用技术规范》中定义如下:用于表示织物型土工合成材料孔隙大小的指标。采用不同的筛余率标准,可得到不同的等效孔径值[9]。  1.3 特征孔径  土工布的孔眼尺寸,相当于90%的土颗粒通过土工布时的最大颗粒尺寸[10]。该定义适合于土工布及其有关产品有效孔径测定中的湿筛法。  1.4 泡点孔径  滤布一侧的气体穿过滤布到达另一侧的水中而产生气泡,用此方法计算出滤布孔径[11]。  1.5 最大泡点孔径  当气体穿过滤布到达水中产生第一串气泡时的泡点孔径[11]。  1.6 孔径分布  对于给定试样,根据孔隙直径分布,计算某一孔径所对应孔隙的百分数[12],可用来表征不同孔径在整个孔径分布中所占比例。  1.7 孔隙率  材料的孔隙体积与总体积的比值,反映土工布空隙程度的指标,它是影响土工布渗透性等水力性能的重要因素[13]。  目前,在各标准中,关于等效孔径、特征孔径的定义基本一致,均为用颗粒的尺寸来表示孔径的尺寸。泡点孔径则需要根据测量气泡出现时的压力差来计算出等效孔径。    二、孔径测试方法  土工布孔径测试方法分为直接法和间接法,直接法包括显微镜法、图像分析法等;间接法主要有干筛法、湿筛法、泡点法、水动力法和水银压入法等[14]。关于各方法的原理及其评价如表1所示。  直接法例如显微镜法。该法直接、直观和可靠,可以直接得出孔径的数量及大小,不会改变试样的原始状态,不污染损伤试样,尤其适用于薄型织物,但投影面上孔隙分布无法反映织物内部孔隙结构,因此此法只适合于规则的织物,且测试结果具有一定的随机性,代表性不足。  对于孔隙不规则的土工布测试一般用间接法。计算法虽然通过数学模型的建立及推理,具有一定的合理性,但参数的测定也不能脱离试验。水银压入法水银有毒且危害环境,负压排水法用水作为测孔介质方便无污染,但一直存在织物亲水性的问题难以解决;泡点法可获得较好的孔径分布曲线,却没有很好的模拟实际使用情况;渗透法虽省时、可靠,却不能获得孔隙分布曲线。鉴于各方法各有优劣,目前,国内外普遍采用的为筛分法。筛分法分为干筛法、湿筛法和动力水筛法。干筛法存在静电现象,影响结果的准确性;湿筛法试验条件接近实际工作条件,但水流不易控制,操作复杂;动力水筛法则需时太长。此3种方法各有其优缺点,干筛法由于方法较成熟,经验积累多,是目前国内用得最多的方法。    三、孔径测试标准  目前,国内外已有的孔径测试的标准、试验方法及适用范围如表2所示。  国内关于孔径测试的方法标准一共有4个,分为干筛法、湿筛法、泡点法、毛管流动孔隙仪法。其中GB/T 24219—2009适用范围限制为机织过滤布,而GTT TM 017—2010毛管流动孔隙仪法的适用范围为孔径为0.013μm~500μm的所有非织造材料,相比之下,干筛法、湿筛法的适用范围比较广泛。国内产品标准采用最多的也为筛分法,各产品标准采用的方法标准情况如表3所示。国内产品标准采用最多的为GB/T 14799—2005《土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法》,其次是湿筛法GB/T 17634—1998《土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法》,主要在国标中采用。另外,交通部JTG E50—2006《公路工程土工合成材料试验规程》及水利部SL/T 235—1999《土工合成材料测试规程》中应用的方法均为标准自带方法,试验方法为干筛法,基本原理与GB/T 14799—2005相同。    四、结论  土工布越来越多地被用作公路、铁路、土木、水利等工程材料。孔径是土工布水力学特性中的一项重要指标,它反映土工织物的过滤性能,既可评价土工织物阻止土颗粒通过的能力,又反映土工织物的透水性,而土工布孔径的测定结果与其所选用的测试方法密切相关。目前国内外土工布孔径大小及分布测试方法各不相同,各有优缺点。因此研究土工布孔径测试方法对进一步推动土工布在工程建设中的应用具有非常重要的意义。    标准集团(香港)有限公司为您提供土工布孔径测试试仪产品的详细参数,价格行情;提供土工布孔径测试试仪配件、维修、校准等各项服务,公司雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。织物测试仪机设备物美价廉,欢迎来电咨询。 更多关于 土工布孔径测试试仪:http://www.standard-groups.cn/
  • 华东理工大学运动场地合成材料检测中心荣膺国际田联认可的16家检测实验室之一(中国3家)
    近日,根据国际田联(IAAF)于11月27日更新的文件,目前,国际田联认可的合成面层检测实验室共有16家,新增北京华安联合认证检测中心(HAUC)和Trackmaster泰国公司。至此,中国共有3家实验室获得认可,分别是:江苏中正检测股份有限公司,华东理工大学运动场地合成材料检测中心,北京华安联合认证检测中心。国际田联认可的16家检测实验室01 CST - 体育科技中心(英国)02 HAUC - 北京华安联合认证检测中心(中国)03 IST - Institut für Sportbodentechnik(瑞士)04 Labosport UK Ltd.(英国)05 IVB - Instituto de Biomecanica de Valencia Universidad Politecnica de Valencia(西班牙)06 ISP - Institut für Sportstattenprufung(德国)07 江苏中正检测股份有限公司(中国)08 MPA - University of Stuttgart(德国)09 Kiwa ISA Sport(荷兰)10 OFI-Osterreichisches Forschungsinstitut für Chemie & TechnikOFI Technologie & Innovation GmbH(奥地利)11 Labosort(法国)12 Sports Labs Ltd.(英国)13 Labosport Italia S.r.l.(意大利)14 华东理工大学运动场地合成材料检测中心(中国)15 Trackmaster(Thailand)Co., Ltd.(泰国)16 USSL - 美国运动面层实验室(美国)实验室截图:
  • “100家实验室”专题:访国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,对不同行业有代表性的“100个实验室”进行走访参观。日前,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第七十三站:国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)。该中心魏若奇主任、者东梅副主任、杨勇工程师热情地接待了仪器信息网到访人员。  国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)于1984 年开始筹备,1986 年正式成立,是国家科学技术部设立在中石化北京化工研究院的国家级检测机构,是我国化学建材行业首家国家级实验室。经过二十多年的发展,中心已成为国内、外知名的权威检测机构。在此基础上,2007年国家质量监督检验检疫总局批准成立了“国家高分子材料与制品质量监督检验中心”,进一步加强了对高分子材料与制品的质量监督工作。目前两中心并轨运行。中心所取得的资质  国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)成立后,陆续通过了国家CMA计量认证与CNAS实验室认可,并于1995 年获得国家科学技术部和国家质量技术监督局联合颁发的“科技成果检测鉴定国家级检测机构”授权证书 2000 年被英国皇家认可委员会授权为CCQS-UKAS 产品认证检验实验室。  此外,据者东梅副主任介绍,该中心还在不同行业取得了多项资质。在高分子材料行业:中心是国家高分子材料与制品质量监督检验中心 在石化行业:中心是石化行业产品质量监督检验中心 在塑料管材行业:中心是国家质检总局燃气压力管道安全认证指定检测单位,亚洲最大的塑料管道系统测试评价研究实验室 在装饰装修行业:中心是国家认监委3C认证指定的检测机构 在塑钢门窗和防水卷材行业:中心是国家质检总局确定的生产许可证发放检测单位 在汽车塑料行业,中心是德国大众中心实验室中国唯一合作实验室。  者东梅副主任表示,之所以通过如此多的认证,很多是被客户推动的,因为很多客户去做产品认证时,所出具的检测报告都是该中心的,所以通过一些普遍认为很难通过的国内外认证,对该中心来说,却是“水到渠成”的事情了。  “这源自于公司的技术实力与在行业内的权威性,也正是因为如此,中心的客户除国内外一些私人企业外,还有很多国家交通、水利、铁路、基建等政府部门的机构。”  在对外合作方面,该中心还与“国家基本有机原料质量监督检验中心”实现了强强联合,共同开展与我国人居环境和健康相关的化学建材产品的检测工作,开展化工原料和助剂成分分析评价工作。  2010年,中心产值达到2300万元,其中,90%以上来自对外检测业务,10%来自对内业务。中心下设7个检测实验室,包括:高分子原材料检测室、塑料管材及管件检测室、土工合成材料检测室、塑料门窗及异型材检测室、涂料-胶粘剂检测室、老化性能检测室、汽车塑料检测室,实验室仪器总值超过5000万元。其中,“高分子原材料检测室”和“塑料管材及管件检测室”为中心特色实验室,并在该领域确立了全国权威检测地位。  高分子原材料检测室:专业从事塑料原材料及相关制品检测的国家级实验室,是国内目前检测手段最为齐全、最具权威性和专业化的材料评价实验室之一,多年来一直得到国家科技部、中石化以及北京化工研究院的重点支持。主要检测产品包括:通用塑料、工程(改性)塑料、功能性高分子材料、泡沫塑料、橡胶等。主要检测项目包括:力学性能、物理性能、热学性能、光学性能、电学性能、阻燃(防火)性能、耐化学性能等。从左至右:PerkinElmer公司DSC8000型、Pyris1型、Diamond型差示扫描量热仪德国NETZSCH热分析仪(左)和日本京都电子QTM-500快速导热系数测定仪(右)日本YASUDA公司热变形试验机中心与德国Zwick公司的合作实验室:Zwick Z020电子万能材料试验机(左)、Zwick HIT25P 新摆锤冲击试验机(中上)、Zwick 4106型熔融指数仪(右上)、实验室整体布局(右下)Zwick 010双向拉伸全自动材料试验机(据悉,亚洲仅此一台)各种材料测试用的硬度计德国GOETTFERT公司MI-4熔融指数仪(左)和美国TINIUS OISEN熔融指数测试仪(右)  塑料管材及管件检测室:亚洲规模最大的塑料管道综合检测评价实验室,国内唯一可以进行管材专用料长期静液压强度分级和寿命预测的实验室。主要承检产品包括:各类承压管道(给水用PE管道、燃气用PE管道、冷热水用PP管道、工业用PVC管道、金属-塑料复合管、输油管道等)和各类非承压管道(各类PVC排水管、排水排污用波纹管、缠绕管、各种套管和护套管等)。管材测试控制中心测试管材用的试验箱  土工合成材料检测室:国内外权威的土工合成材料检测机构,为国内外土工合成材料生产企业和用户提供了优质的检测服务。主要检测产品包括:聚乙烯土工膜、PVC土工膜、EVA土工膜、土工布、土工格栅、土工格室、土工网格、土工复合材料、膨润土垫等。土工合成试验室一角  塑料门窗及异型材检测室:专业从事塑料异型材、门窗、幕墙、建筑节能等产品检测的国家级实验室,在国内具有较高的权威性。检测的产品包括:PVC门窗型材及护栏、铝合金型材、整门整窗及五金配件、建筑幕墙、门窗及汽车用密封条、保温隔热板、外墙外保温系统、装饰材料、木塑制品、PVC地板革、地板砖及板材等。德国KS公司门窗三性试验机(左) 和丹麦Hammel公司B50落锤冲击试验机 (右)  涂料-胶粘剂检测室:国家认监委3C认证指定检测实验室。检测产品主要包括:建筑内外墙涂料、水性及溶剂型木器涂料、各种汽车用面漆及底漆、防腐涂料及环氧涂料、防水涂料、建筑用腻子、底漆和各种建筑用胶粘剂。此外,该检测室还提供建筑材料和高分子材料中有毒有害物质的分析和评价服务。涂料-胶粘剂检测室(一)安捷伦的6890N-5975B气质联用仪(左)和7890A气相色谱仪(右)梅特勒-托利多DL39卡尔费休库仑法水分滴定仪涂料-胶粘剂检测室(二)  老化性能检测室:专业从事高分子材料和建筑材料的各种老化性能测试与评价。检测的主要项目包括:氙灯人工气候老化、紫外荧光老化、盐雾老化、臭氧老化、热老化、湿热老化、低温性能评价、高低温循环老化等。Atlas公司Ci 5000氙灯老化试验箱(左) Q-panel公司QUV紫外老化试验箱(右)Q-panel公司Q-FOG盐雾老化试验箱(左) 热老化实验室一角(右)  汽车塑料检测室:国内各大汽车公司认可检测报告的实验室,可以按照汽车行业标准及国内各大汽车公司企业标准承检、分析各种车用高分子材料、汽车漆及塑料零部件的力学、老化、电学、热学、物化、光学、阻燃、流变等性能,并开展了汽车内饰和车内空气的环保检测。此外,中心和德国大众中心实验室建立起长期的良好合作关系。  中心在开展检测业务的同时,每年定期会开展培训班,依托中心的技术优势,为用户提供较深入的技术培训及咨询服务。  在业务拓展方面,魏若奇主任表示,中心的发展目的也很明确,不会为增加产值而盲目拓展业务范围,但会向纵深发展,发展一些高端检测技术服务,“做别人不能做的技术服务,在化学建筑材料测试领域继续保持自己的领先性与权威性。”  在仪器采购方面,魏若奇主任表示,为了保证测试结果的高效快速和准确,以及便于和国外检测中心的测试结果进行比对和验证,中心引进了很多国外先进仪器和设备。  除了购买一些国内外仪器设备外,针对某些特殊试验要求,中心自己也研制了部分仪器,并申请了专利。不过,魏若奇主任认为,如果将中心仪器产业化,不仅耗费人力物力,还给人一种“不务正业”的感觉,并且,会与一些仪器供应商形成直接竞争关系,影响中心与仪器厂商间的合作。“中心只有准确定位,界限清晰,专心做自己本职工作,才能获得更好的发展。” 最后,魏若奇主任表示,中心将本着公正、科学、准确、规范、高效的质量方针,以第三方公正地位竭诚地向全社会提供服务。仪器信息网工作人员与魏若奇主任(左三)、者东梅副主任(左二)、杨勇工程师(右一)合影
  • LBY-Ⅵ型拉拔试验机
    table width="633" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr style=" height:25px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign="bottom" width="501" height="25"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"LBY-/span/strongstrongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"Ⅵ型拉拔试验机/span/strong/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"单位名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"北京天誉科技有限公司/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系人/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="168" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"张磊/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="161" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系邮箱/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="172" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"zhanglei@ctc.ac.cn/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果成熟度/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"合作方式/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□技术转让 □技术入股 √合作开发 □其他/span/p/td/trtr style=" height:169px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="169"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"成果简介:/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/36804364-dd79-440f-b8ee-4a5cade4cfa5.jpg" title="36.jpg" style="width: 400px height: 396px " width="400" vspace="0" hspace="0" height="396" border="0"//pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"LBY-/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"Ⅵ型拉拔仪,是针对干混砂浆、保温材料、防水材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘接强度检测领域,以XY二维移动平台为技术核心,研制的可连续测量多个试验拉拔强度的试验机。该试验机可通过检测反馈的力值信号,通过闭环控制系统,来实现匀位移和匀加力两种控制模式,广泛适用于工厂、建筑工程质量检测站、产品质量检验所、科研院校等生产检验、开发研究等领域。/span/pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"技术特点:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"(1)二维移动系统:拉拔施力头可以在基板 XY 方向上移动,克服了现有万能试验机拉拔头不能移动,无法对大基板多样品点进行拉拔实验的难题,可方便的进行多样品的测试;/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"(2)自由更换力值传感器:可最多选择三个力值传感器,用户自由更换,方便对具有不同粘结强度试样的检测;/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"(3)采用伺服控制系统,与油压型拉拔仪相比之下,仪器标定、校准更加方便,体积更小,易于车载。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"LBY-/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"Ⅵ型拉拔仪已实现小批量生产,截止至2017年6月,已累积销售115台,销售收入602万元。通过二维移动平台的应用,非常适用于多样品的快速拉拔试验,降低了劳动强度,提高了试验效率,已成为干混砂浆、涂料行业内的标志性设备。/span/p/td/trtr style=" height:75px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="75"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"应用前景:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"在干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子等行业的粘接强度试验使用的设备大部分还是采用万能试验机。万能试验机是通用设备,相关企业众多,设备十分便宜,质量可靠,因此在这些行业内有较高的市场占有率。二维移动系统是我们的专利技术,目前市场上还没有类似的试验机,由于二维移动平台的应用,该试验机可以方便的连续测量多个试验,有效的减轻了试验强度,提高试验效率。本项目研制的LBY-Ⅴ型拉拔试验机处于无竞争状态,该试验机一经销售就取得了市场的认可,已经面向企业、质检机构、大学等领域销售115台,相信未来会快速抢占了万能试验机的市场。/span/p/td/trtr style=" height:72px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="72"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"知识产权及项目获奖情况:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"实用新型:平面多点匀速匀加力拉压试验机,ZL201420295194.8/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"外观专利:平面多点拉拔试验机,ZL201630462117.1/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family: 宋体"2015/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"年获中国建材检验认证集团“创新贡献奖”科技成果奖二等奖。/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 印度西行记——走进海德拉巴实验展
    印度,一个神秘的国家,各种新奇、新鲜的事物在这片土地上绽放出朵朵奇葩。刚一落地,不同肤色的人群接踵往来,令人处处充满着探索的欲望和对未知的好奇。民以食为天,中国人的胃尤其娇贵,来到印度如何解决吃饭问题成为首先需要考虑的问题。印度食物香料味道浓厚,异域风情格外突出,和中国饮食的风味大相径庭。但是Kevin和李赛决定入乡随俗,将自己的味蕾交给印度的美食调教。相比第二次来到印度的Kevin,李赛更加热情地融入到当地人的生活,在路边摊寻找印度普通人生活的痕迹。在来到海德拉巴之前,海外业务负责人Kevin Pu和工程师李赛首先来到了德里,参观了印度代理商的办公室,约见了终端用户,针对用户之前的使用经验进行了解,并沟通了之后的项目需求与合作机会。周四(2019.9.20),印度慕尼黑(海德拉巴)实验展正式开展。本次是盛瀚作为参展商第二次来到印度,带来了最新的CIC-D100和淋洗液发生器SHRF-10,搭配最新推出的PEEK色谱柱,带给印度用户更加优质和高性价比的体验。意向用户详细询问关于仪器的配置及参数,以及耗材的配套使用情况。盛瀚生产的色谱柱、抑制器、自动进样器及淋洗液发生器均可搭配戴安(Dionex)和万通(Metrohm)使用,给用户提供了更多选择的机会,和更具性价比的使用体验。展会现场采访之印度客户为了使更多的潜在使用者了解到盛瀚最新的产品,我们在Facebook进行了线上直播,实时连线了多位意向客户,进行了在线展示和答疑。在本次印度展会上,盛瀚推出今年刚上市的CIC-D100,联合淋洗液发生器,作为针对印度市场的黄金配置进行推广。一经推出,便收获了不少用户前来询问,市场反应超出预期。CIC-D100 盛瀚2019年新产品介绍盛瀚海外售后服务介绍双极电路脉冲系统(检出限更低,阳离子0.5ppb)SHINE CIC-D100 adopts bipolar circuit Impulsivesystem, able to detect ions with low concentration, like cation ions of 0.5ppb.电导池(数字电导模式),减轻噪声和飘移SHINE CIC-D100 adopts conductance-cell (digitalconductance mode), which is able to highly reduce noise and drift.自动量程(不需要分别稀释,节省时间)SHINE CIC-D100 can detect ions with huge differencesin concentration at the same time. Samples no longer need to be dilutedrespectively, your time can be therefore much saved.淋洗液预热功能SHINE CIC-D100 develop the function that eluent can bewarmed before entering into columns, avoiding inaccuracycaused by changing temperature.一键开关机(流速,电流,温度,电导池加热一次设置)SHINE CIC-D100 can be switched on/off with only onebutton. You don’t need to set up flow rate, current and temperature repeatedly.可升级性好SHINE CIC-D100 can be equipped with eluent generator,autosampler and amperometric detector. In addition, it can also be used withmass spectrogram.大气外观SHINE CIC-D100 has excellent appearance, making yourlab look more high-ranking. 为期三天的海德拉巴实验展上周六(2019.9.21)落下帷幕,启程回青的盛瀚人还在准备着下次的出发。海外市场的拓展源于我们对盛瀚制造品质的信心,源于中国制造业强势崛起的现实必然。怀抱着实现盛瀚国际化的愿景,我们一直在路上。
  • 应用 | 基于表面能理论和拉拔试验的铁尾矿和沥青黏附性研究
    研究背景铁尾矿是铁矿石经破碎、筛分、研磨、分级、浮选等工艺流程,筛选出铁元素后的剩余产物,其主要成分与公路工程用集料相同。但现阶段我国的铁尾矿综合利用率较低,主要采取堆存方式进行处置,该做法造成了资源的浪费。公路工程建设过程中需要大量的筑路材料,若能将铁尾矿用作筑路材料,即可以降低公路工程造价,也可减少其对环境的污染。本文以表面自由能理论为依据,采用座滴法测量铁尾矿和不同沥青的表面能参数,并计算沥青与不同集料间的粘附功,以衡量铁尾矿与沥青间的粘附性能。实验方法与仪器1.表面能测试本文使用蒸馏水、甘油以及甲酰胺作为测定接触角的试剂,后测定这三种试剂在试样表面的接触角,并计算沥青与集料的表面能及其分量。本文采用德国KRÜ SS公司的DSA100接触角测量仪在25℃下对四种集料和沥青的接触角进行测试。DSA100接触角测试仪2.原材料本文研究过程中采用东海70号沥青、SBS改性沥青(I-D)和SBR改性乳化沥青蒸发残留物三种沥青,集料采用石灰岩、玄武岩和铁尾矿石。原材料各项技术均能满足现行技术规范要求,其中沥青技术指标如表1所示,四种集料矿物成分如表2所示。表1 沥青技术指标表2 矿物成分组成表结果与讨论1.接触角图1 接触角测试结果由图1实验结果可以发现,四种集料与测试液体的接触角差别较小,且不同材料与各测试液体的接触角试验的重复性较高。其主要原因可能是,各集料在测试前均对其表面进行了分割和磨平,这使得其空隙情况差别不大,因此各接触角差别不是很大。整体而言,蒸馏水与集料间的接触角随SiO2含量的增加而减小,其主要原因是水为极性分子,SiO2对水的极性能力较大,二者接触时更倾向于吸附更多的水以平衡表面力场,降低表面能,所以表现出水与集料间的接触角随SiO2含量的增加而减小的现象。SBS改性沥青与水和甘油间的接触角最大,SBR改性乳化沥青蒸发残留物与水间的接触角次之,基质沥青最小;SBR改性乳化沥青蒸发残留物与甲酰胺间的接触角最大,SBS改性沥青次之,基质沥青最小。图2γL与γLcosθ的关系为进一步验证测试结果的准确性,将不同测试液体的表面能γL与γLCOSθ进行线性拟合,结果如图2。由图 2可以发现,测试液体的表面能γL与γLCOSθ 线性拟合后的相关系数(R2)均大于0.90。表明二者之间具有良好的线性关系,即测试结果可靠。2.表面自由能图3表面能计算结果分别综合3种测试液体的表面能参数及其在集料和沥青的接触角计算集料和沥青的表面能及其分量,计算结果如图3所示。由图3(a)-(c)可以看出,四种集料的表面能相差不大,其中石灰岩的表面能最大,铁尾矿1的表面能最小,该现象的主要原因是石灰岩中的SiO2含量最小,铁尾矿1中SiO2含量最大,已有研究结果表明集料的表面能与SiO2含量呈负相关关系。四种集料中,铁尾矿2的极性分量最大,色散分量最小,石灰岩的极性分量最小,色散分量最大。由(d)-(f)三种沥青的表面能存在较大的差异,其中SBS改性沥青的表面能最大,SBR改性乳化沥青蒸发残留物的表面能最小,其可能原因是改性乳化沥青制备过程中需要加入乳化剂,乳化剂的作用原理是降低沥青与水间的界面能,提高二者间的稳定性,蒸发残留物制备过程中的乳化剂未能完全蒸发,导致其表面能的降低。SBS改性沥青的极性分量最小,色散分量最大,SBR改性乳化沥青的极性分量最大,色散分量最小,其可能原因是SBS蒸发残留物中的乳化剂未能充分挥发,使得其蒸发残留物的极性增强。3.粘附功的计算图4不同沥青与集料间的粘附功通过沥青和集料的表面能数据计算得到二者间的粘附功,计算结果如图4。由图4可以发现,不同沥青与不同集料间的粘附功存在一定差别,其中SBS改性沥青与石灰岩间的粘附功最大,为71.16mJ/m2,而SBR改性乳化沥青蒸发残留物和铁尾矿1之间的粘附功最小,为66.24mJ/m2。整体而言,石灰岩与各沥青间的粘附功要大于玄武岩和铁尾矿,该现象产生的原因是石灰岩的SiO2含量仅为0.76%,其碱性要强于玄武岩和铁尾矿。SBS改性沥青与集料间的粘附功要大于70号基质沥青和SBR改性乳化沥青蒸发残留物,究其原因,SBS改性剂的加入使得沥青的极性降低,而SBR改性乳化沥青蒸发残留物中乳化剂在挥发不完全情况下,其极性更大,且残留物制备过程中需要经过高温蒸发,使得沥青发生了一定程度的老化,老化后的沥青极性增强。小结石灰岩的表面能最大,铁尾矿的表面能小于石灰岩和玄武岩,且铁尾矿的极性分量大于石灰岩和玄武岩,色散分量小于二者。不同沥青与不同集料间的粘附功存在一定差别,SBS改性沥青与集料间的粘附功大于基质沥青和SBR改性乳化沥青蒸发残留物,石灰岩与沥青间的粘附功要大于玄武岩和铁尾矿。参考文献:[1]王鑫洋,苏纪壮,祁冰.基于表面能理论和拉拔试验的铁尾矿与沥青黏附性研究[J/OL].武汉理工大学学报(交通科学与工程版):1-11[2022-12-15].
  • 德瑞克实验室检测设备· 诚祝各位伙伴腊八快乐
    转眼间,又是一年“腊八”时,德瑞克诚祝各位伙伴「腊八快乐万事粥全」德瑞克专业生产检测仪器已18年,致力于实验室和工业检验仪器的研发/制造/销售,专注为不同领域提供实验室整体建设方案,产品及服务涵盖:分析仪器/环境检测/物理光学/力学检测/医疗检测/教学仪器/实验家具/实验耗材等8大类,包括:仪器仪表的委托检定与校准工作并出具证书。
  • 中铁八局重庆工程检测中心顺利通过国家计量认证复查
    2010年7月27日至29日,受国家认证认可监督管理委员会的委派,铁道评审组专家杨安杰、重庆市技术监督局专家李玲一行四人来到中铁八局集团重庆工程检测中心,对中心进行了计量认证复查评审。  评审组采取试验室环境查看、现场试验考核、对授权签字人进行提问和召开座谈会等形式对重庆工程检测中心进行了全面考评,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面审查。审查后,评审组认为工程检测中心建立了较完善的质量管理体系,修订了质量手册、程序文件、作业指导书和各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质和质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。  此次复审由原来的12类61种产品228个参数扩展为15类63种产品267个参数。新增工程用水及土工合成材料等三类39个参数。此次计量认证复查评审的顺利通过,表明中铁八局重庆工程检测中心检测能力又上了一个新台阶。
  • 赛默飞计划裁员97人,关闭阿拉巴马州工厂
    近期获悉,赛默飞世尔科技公司1月将在阿拉巴马州解雇97名员工,这是该公司今年在全国范围内进行的多轮裁员的基础。根据阿拉巴马州警局的通知,裁员将于1月2日开始,届时该公司将关闭其在阿拉巴马州奥本的工厂。这已经是今年赛默飞第五次宣布裁员/关闭工厂。今年2月,Thermo还在圣迭戈的三个生产基地裁员230人,主要从事制造业,工程师和科学家也被解雇。4月,Thermo关闭了位于新泽西州普林斯顿的一家工厂,裁员113人,这家工厂主要负责生物制品开发和细胞治疗服务。5月,公司以Covid-19产品需求减少为由,在圣迭戈的三个工厂进行了第二轮裁员,共裁员218人。8月份Thermo宣布计划在佛罗里达州阿拉瓜的工厂裁员205人。第一轮裁员发生在10月份,第二轮裁员发生在明年3月份。当时,Thermo公司称将把病毒载体生产网络搬到马萨诸塞州普莱恩维尔的一个地点,而科技工作将留在阿拉楚阿。
  • 情暖冬日 公司为员工送爱心腊八粥
    腊八是腊月的第一个节日,一年之末称为“腊”,意为新旧交替,辞旧迎新。老话说,“过了腊八就是年”,在这一天吃腊八粥,也有温暖、圆满、和谐、吉祥等意义。  为了营造良好的节日氛围、提升员工在企业的归属感,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称聚光科技)党委工会联合行政部和聚光科技园在腊八节开展了“关爱员工送温暖”的节日慰问活动。在聚光科技滨安路园区,行政部的工作人员早早准备好腊八粥,在公司大厅进行派送,员工一上班就收到了来自公司的祝福,心里都暖暖的。工作人员在滨安路园区派发腊八粥  在聚光科技阡陌路园区,公司党委书记兼工会主席陈荧平携工会副主席王鲁平、聚光科技园工作人员到每个楼层为聚光科技的员工送上公司工会和聚光科技园的祝福:“今天是腊八节,又是下雪天,给大家送一份腊八粥,祝愿大家在新的一年顺顺利利,幸福安康!”党委书记兼工会主席陈荧平在阡陌路园区派发腊八粥  公司实实在在的行动也让不少员工为之感动,他们感慨道:“在寒冷的冬季,陈总亲自将腊八粥送到每个员工的工位,真的太感动了”。有的员工则边喝着边说道:“腊八节喝上腊八粥,感受到了家的温暖”。此外,许多员工发朋友圈对此次活动给予高度好评。
  • 用于毫米尺度3D物体操纵的喇叭状粘附结构
    对于毫米尺度3D物体的操纵技术在电子转印、精密装配、微机电系统等领域具有重要的应用前景。传统的基于机械夹持的抓取方案(如镊子等)需要针对不同特征的物体进行专门的设计和定制。例如,普通的尖头镊子难以夹持球体,需要在镊子末端设计专门的环形结构,并且具有环形结构的镊子无法夹持直径小于环形的球体。此外,对于平放在基底表面上的薄片状脆性物体(如硅片等)来说,因其无特殊的可夹持特征,使用镊子等工具难以将其从基底表面夹持住。目前,对于毫米尺度的不同形状和尺寸的3D物体进行可控抓取操纵的通用性技术方案仍然面临挑战。近日,清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的田煜教授课题组提出了一种毫米尺度的喇叭状可控粘附结构及其力学调控方法。喇叭状粘附结构由面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)和多步浇铸的工艺方案制备而成,对于多种曲率表面具有良好的自适应接触性能。喇叭状可控粘附结构能够通过接触界面的范德华力作用和负压作用达到~80 kPa的粘附强度,通过外力调控屈曲失稳与基底表面主动脱附,从而实现对于多种三维物体的可控抓取和操纵。该项研究成果以“Trumpet-shaped controllable adhesive structure for manipulation of millimeter-sized objects”为题发表在国际知名期刊《Smart Materials and Structures》上。该研究工作由清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的博士生李小松完成。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-665X/ac262f图1 喇叭状可控粘附结构制备工艺流程图。(a)由面投影微立体光刻技术直接制备得到的蘑菇状结构;(b)通过浇铸得到阴模模具;(c)阴模模具浇铸PU并脱泡;(d)将PDMS球面按压模具得到凹面结构;(e)脱模后的喇叭状结构(dp = 1 mm, h = 1 mm, dt = 1.8 mm, θ =60º);(f)喇叭状结构的扫描电镜照片。图2 喇叭状粘附结构的粘附性能典型测试力曲线和对应的接触状态演化规律。(a)附着测试模式和(b)脱附测试模式对应的典型法向力测试曲线;(c)附着测试模式和(d)脱附测试模式对应的接触界面状态演化过程;(e)附着测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和预载荷之间的关系;(f)脱附测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和剪切距离的关系。图3 基于内聚力模型的喇叭状可控结构的有限元仿真与界面法向应力演化规律机理。(a)接触-脱附测试过程;(b)接触-卸载-剪切测试过程;(c)接触-卸载-扭转过程中喇叭状粘附结构的变形行为;(d)附着测试过程和(e)脱附测试过程中接触界面法向应力的演化规律,其中紫色的箭头表示法向应力分布的变化方向。图4 喇叭状可控粘附结构对不同大小、不同形状、不同质量、不同材质物体的操纵效果。(a)集成喇叭状粘附结构的操作器;(b)喇叭状粘附结构抓取、转移和释放物体的典型操作步骤;喇叭状粘附结构用于转移多种毫米尺度(c)平面物体和(d)曲面物体的展示;(e)喇叭状粘附结构用于操纵LED灯珠完成THU字样柔性电路装配的展示;(f)喇叭状粘附结构用于水下环境操纵曲面物体的展示。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • ATAGO(爱拓)祝您“腊八”节快乐
    腊八节,俗称“腊八”,即农历十二月初八,古人有祭祀祖先和神灵、祈求丰收吉祥的传统,一些地区有喝腊八粥的习俗。借助腊八节之日,atago(爱拓)全体同仁祝广大代理商和用户,腊八节快乐,幸福安康。
  • 聚焦高端化工材料,中国石化又将成立一研究院!
    近日,中国石化决定出资设立中石化(广东)高端材料研究院有限公司(以下简称“广东院”),致力建设以客户为中心世界一流的高端化工材料(加工应用)一体化解决方案研究机构。该公司归属化工事业部,按事业部所管企业管理,科技部负责科研方向管理。广东院的建设着眼于中国石化发展所需,致力于建成集团的客户服务中心、合成材料加工应用中心等技术中心。广东院将坚守“以合成材料加工应用基础研究牵引产品整体解决方案”的定位目标,特别关注新能源、汽车轻量化材料等领域,支撑中国石化在相关合成材料产业取得先机。同时积极推进科研成果转化,按市场化模式运营管理,努力建设成为材料改性和复合材料研发成果转化基地。广东院是中国石化科研体制机制改革试验田,将引入专业咨询公司,建立有竞争力的全员市场化人力薪酬体系,探索新型研发体系和高效运行机制。建成后,广东院将成为高端材料研发创新的引领者、创新要素的汇聚者和产业发展的推动者,成为世界一流的高端材料加工应用研发中心、客户服务中心、成果孵化转化中心、人才集聚中心。
  • 基金委2023工程与材料学部重点项目优先资助领域公布
    近日,《2023年度国家自然科学基金项目指南》正式发布。其中重点项目支持从事基础研究的科学技术人员针对已有较好基础的研究方向或学科生长点开展深入、系统的创新性研究,促进学科发展,推动若干重要领域或科学前沿取得突破。为更好地服务材料领域相关科技工作者,本文特对工程与材料科学部重点项目的优先资助领域进行了梳理。2023年,工程与材料科学部拟在工程、材料、工程与材料交叉三方面优先支持14个重点项目资助领域。2022年度工程与材料科学部共接收重点项目申请819项,资助118项,资助直接费用31742万元,直接费用平均资助强度269万元/项。2023年度拟在以下14个领域中资助重点项目110项左右,直接费用平均资助强度约为300万元/项。资助期限5年。注意事项:2023年,工程与材料科学部重点项目资助领域共14个,领域名称分别为:(1)金属材料设计、制备加工及应用基础(E01);(2)无机非金属材料设计、制备及应用基础(E02);(3)有机高分子材料设计、制备及应用基础(E03);(4)资源安全高效开采与绿色加工利用(E04);(5)机械设计、制造及服役中的科学问题(E05);(6)工程热物理与能源利用(E06);(7)电气工程科学基础与关键技术(E07);(8)高性能土木工程结构和绿色建筑设计(E08);(9)水利科学与工程关键科学问题研究(E09);(10)区域环境复合污染治理与生态修复(E10);(11)新型海工结构和海洋装备(E11);(12)智慧交通与运载工程智能化(E12);(13)新概念材料、材料共性与工程交叉(E13);(14)工程与材料领域共性软件支撑平台(E01~E13)申请书的“附注说明”栏请务必在下拉菜单中选择相应重点项目资助领域下的具体研究方向,“附注说明”栏未选择具体研究方向或选择错误的申请书,将不予受理。申请人可根据重点项目资助领域中的具体研究方向,自主确定项目名称、研究内容和研究方案,并在“申请代码1”一栏中准确选择具体研究方向所属重点项目资助领域所对应的一级申请代码或该一级申请代码下的二级代码。例如:“附注说明”栏选择研究方向“2.1 无机非金属材料前沿科学问题研究”,则“申请代码1”一栏应选择E02或E02下的二级申请代码。“申请代码2”可选择作为补充。1. 金属材料设计、制备加工及应用基础(E01)本领域拟资助的主要研究方向:1.1 钢铁与有色金属材料在设计、制备、加工、服役和应用中的关键问题;1.2 高温合金、金属间化合物与金属基复合材料;13 金属结构材料性能提升中的关键问题;1.4 亚稳及纳米金属材料;1.5 金属功能材料;1.6 金属生物医用、智能与仿生材料;1.7 金属材料结构表征、表面与界面;1.8 金属材料新理论、新技术、新效应探索。2. 无机非金属材料设计、制备及应用基础(E02)本领域拟资助的主要研究方向:2.1 无机非金属材料前沿科学问题研究;2.2 无机非金属材料瓶颈技术中的基础问题研究;2.3 高性能无机非金属材料的多尺度结构效应研究;2.4 无机非金属材料新理论、新技术、新体系、新效应探索;2.5 极端环境无机非金属材料基础问题研究;2.6 面向“双碳”目标的无机非金属新材料基础研究;2.7 无机非金属材料多功能集成与智能化应用基础研究;2.8 高性能无机非金属材料设计、低成本制备与工程化应用基础研究;2.9 高性能多元无机非金属材料的设计、结晶热力学和动力学协同调控制备研究。3. 有机高分子材料设计、制备及应用基础(E03)本领域拟资助的主要研究方向:3.1 高分子材料合成新方法与新原理;3.2 高分子材料聚集态结构与性能调控;3.3 高分子材料加工(含微纳加工和增材制造)新理论、新方法和新技术;3.4 生物医用高分子材料;3.5 有机高分子光电材料与器件;3.6 智能高分子材料;3.7 生态与环境友好高分子材料;3.8 高分子复合材料;3.9 面向国家重大需求的高分子材料基础研究。4. 资源安全高效开采与绿色加工利用(E04)本领域拟资助的主要研究方向:4.1 深地、深海、非常规油气高效绿色钻采工程基础科学问题;4.2 油气储运系统安全与可靠性关键科学问题;4.3 深部战略矿产资源安全、高效、智能协同开采理论与关键技术;4.4 矿山修复、固废低碳处置与高值化利用理论与关键技术;4.5 工业生产过程安全及公共安全精准预控理论与方法;4.6 关键战略性矿产绿色分离提取理论与过程强化调控机制;4.7 钢铁冶金新工艺、新技术和绿色环保的基础问题;4.8 复杂难处理金属资源低碳冶金、制备和循环利用新技术与理论;4.9 金属(合金)超纯净冶炼、控制凝固、控制成型新技术原理;4.10 高性能金属材料短流程、复合成形、智能化加工技术基础研究。5. 机械设计、制造及服役中的科学问题(E05)本领域拟资助的主要研究方向:5.1 先进装备综合性能驱动下的机构设计新理论、新方法;5.2 高性能驱动传动系统与高可靠基础件的设计与制造;5.3 机械系统与装备的动力学设计、性能评价与预测;5.4 面向极端环境的机械结构强度设计与寿命评估;5.5 复杂机械表面/界面力学和摩擦学行为机理、测试及控制;5.6 数据驱动的智能设计理论与方法;5.7 仿生设计与生物制造;5.8 高性能复杂构件精准成形制造理论、方法、技术;5.9 超精密、超高速、超强能场加工理论与方法;5.10 智能制造新原理、新方法、新装备、新系统、新模式;5.11 多维、多参数传感与测量新机理、新方法;5.12 微纳制造的原理、方法及系统。6. 工程热物理与能源利用 (E06)本领域拟资助的主要研究方向:6.1 低碳能源系统的分析、控制和优化;6.2 流体机械能功转换、流动机理及流动控制;6.3 能量转换与利用中的传热传质基础;6.4 燃料燃烧理论、污染物生成和减排机理与燃烧新技术 6.5 能源动力中的多相流基础;6.6 复杂热物理量场的测试原理和方法;6.7 新能源与可再生能源利用。7. 电气工程科学基础与关键技术(E07)本领域拟资助的主要研究方向:7.1 电磁与等离子体等电气工程共性基础与新技术(含传感测试、多场耦合、数字孪生、新型发电、电能传输、放电等离子体及其应用等);7.2 电工材料、器件与装备 7.3 智能电网与综合能源 7.4 机电能量转换与电力驱动;7.5 电能变换与控制;7.6 电能存储及其应用;7.7 生物电磁技术。8. 高性能土木工程结构和绿色建筑设计(E08)本领域拟资助的主要研究方向:8.1 可持续建筑设计理论与方法;8.2 城乡空间、景观生态规划理论与方法;8.3 低碳健康建筑基能理论与关键技术;8.4 复杂恶劣环境下土木工程设计与建造;8.5 高性能土木工程材料与结构;8.6 土木工程智能建造和运维基础理论与关键技术;8.7 土木工程其础设施安全服役与性能提升;8.8 复杂条件下岩土工程基础理论;8.9 道路与地下工程全寿命周期设计及防灾;8.10 土木工程多灾害效应、抗灾韧性理论与技术。9. 水利科学与工程关键科学问题研究(E09)本领域拟资助的主要研究方向:9.1 流域水资源可持续高效利用;9.2 流域与城市雨洪灾害成因及防控;9.3 流域干早监测及旱灾预防;9.4 农业高效节水;9.5 盐碱地水盐运移与排灌调控;9.6 水沙过程变化与河床演变适应机制;9.7 河流湖库生态系统模拟与调控;9.8 水力机电系统调控与安全运行机制;9.9 水利水电工程智能运维与灾害防控;9.10 水工岩土工程灾害智能防控;9.11 区域智能水网与输配水工程。10. 区域环境复合污染治理与生态修复(E10)本领城拟资助的主要研究方向:10.1 低碳水处理及水质安全保障;10.2 重点行业减污降碳协同过程;10.3 可持续城乡水系统构建及水生态安全;10.4 室内空气污染快速净化与健康风险控制;10.5 区城多维度大气污染源协同控制;10.6 新兴固废安全处理与资源化;10.7 复合污染场地生态修复 10.8 区域物质能量循环过程模拟与生态风险控制 10.9 多介质污染物安全转化及精准调控。11. 新型海工结构和海洋装备(E11)本领域拟资助的主要研究方向:11.1 海洋资源开发与海底资源开采;11.2 海洋工程结构与海洋动力学;11.3 面向海洋和极地开发利用的新原理、新结构、新技术和新装备;11.4 海岸工程与安全防护;11.5 海洋可再生能源开发与技术装备;11.6 绿色智能船舶与智慧航海;11.7 海洋环境观测与深海探测;11.8 海洋智能无人航行器。12. 智慧交通与运载工程智能化(E12)本领域拟资助的主要研究方向:12.1 自动驾驶技术关键测评与验证技术/特殊场景(特定区域/特殊空间/典型作业运输环境)下的应用技术;12.2 综合立体交通网络融合理论与关键技术研究;12.3 面向复杂环境作业运输的可重构/多栖特种车辆关键理论与技术;12.4 600km/h速度级常导高速磁浮系统性能评估及协同优化关键理论与技术;12.5 基于过冷推进剂的空天往返运输系统能源一体化与推进剂管理基础理论与技术;12.6 国家空域系统融合运行管理理论与关键技术研究;12.7 LNG液态管道输送的基础科学问题。13. 新概念材料、材料业性与工程交叉(E13)本领域拟资助的主要研究方向:13.1 新材料设计、制备、加工和表征等中的关键共性科学问题;13.2 面向前沿交叉的新概念材料、新性能;13.3 新型复合与杂化材料;13.4 面向智能化、信息化和微型化等多功能集成材料与器件;13.5 面向高端制造和与国家重大工程的关键新材料;13.6 面向能源、环境、生命健康等国家重大需求的关键新材料;13.7 面向“双碳”目标的关键新材料。14. 工程与材料领域共性软件支撑平台(请根据相关软件应用领域选择工程与材料科学部相关一级申请代码)针对工程与材料领域软件关键核心技术,突破工程与材料领域通用工具软件、工业软件中的基础科学问题和共性基础理论,为开发自主可控的关键工具软件提供基础支撑。本领域拟资助的主要研究方向:14.1 工程系统多物理耦合建模、仿真与优化设计;14.2 多时空/多尺度工程与材料系统的基础理论和数值模拟;14.3 工程与材料离散-连续混合体系的理论建模与模拟方法;14.4 工程系统的数据与目标混合驱动建模理论及仿真优化方法;14.5 AI赋能的工业软件理论与算法。对不符合本《指南》要求,未反映出工程与材料领域软件特征的项目申请不予受理;不支持单纯的信息类软件项目申请。
  • Delta德尔塔仪器联合法国Labosort实验室研发出新国标塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量测试舱
    自2013年以来,因全国多地报道塑胶跑道的质量危害问题(有毒塑胶跑道),引起了社会的强烈反响以及对塑胶跑道行业的整体关注与思考。塑胶跑道释放的有毒有害物质是否已达到影响人体健康的程度。事实是,到目前为止我国还没有关于塑胶跑道释放有毒有害物质的限量标准及其毒性评价指标;在铺设过程中,也没有限制有毒有害物质或潜在有毒有害物质的使用要求。这就使得国内塑胶跑道生产和使用在安全环保方面处于无标准可循的状态。塑胶跑道是由多种材料组合而成的聚氨酯产品。聚氨酯分为TDI型与MDI型,其中TDI型聚氨酯挥发性较大,有刺鼻味道和相当的毒性,MDI的毒性小于TDI。除了游离TDI,聚氨酯胶水中使用的有些塑化剂,如短链氯化石蜡,受阳光照射会分解挥发氯化氢气体等氯化物,而铺设过程中使用的有机溶剂(甲苯、二甲苯)等毒性也较大,一般就是这3种物质导致很多问题跑道有呛鼻的气味。此外,还有一些有害物质是没有气味的。2016年12月,国家标准委官网发布了《中小学合成材料面层运动场地标准》的立项公示,向社会公开征求意见。新国标《中小学合成材料面层运动场地》(征求意见稿)中,合成材料面层的有害物质释放规定了总挥发性有机化合物(TVOC)、甲醛、苯、甲苯/二甲苯/乙苯总和、二硫化碳共 5 项指标的有害物质释放量限值。新国标中规定了用小型环境测试舱测定合成材料运动场地面层有害物质释放量的方法,同时适用于合成材料运动场地面层成品总挥发性有机化合物(TVOC),苯,甲苯、二甲苯和乙苯总和,二硫化碳和甲醛等有害物质释放量的测试。 Delta德尔塔仪器联合英国CST以及法国Labosort实验室共同研发出一款具有国际领先技术的能够满足新国标和国际田联(IAAF)关于塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量环境测试舱。实际早在我们国内塑胶跑道行业在“新国标”未正式出台之前,深圳、上海、江苏、浙江、黑龙江、福建、山东、湖北、湖南等省市相继颁布了行业或地方标准,为治理“毒跑道”提供政策依据,同时也为行业的发展提供健康的政策环境。Delta德尔塔仪器小编特别整理相关省市发布地方标准信息如下:2016年5月4日,深圳市住房和建设局发布了《合成材料运动场地面层质量控制标准》(试行)通知,该标准参考了国家现有相关标准以及德国、欧盟等国外先进塑胶制品标准,涵盖了从材料的控制、施工工艺、施工质量控制、到最后的验收等各环节,对合成材料运动场地面层建设进行了全面的规范。2016年6月8日,上海发布了全国首个学校跑道塑胶面层标准——《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》(T/310101002-C003-2016)。该标准对学校塑胶场地原材料、成品的有害物质种类及释放量限量提出更为严格的规定。2016年7月,江苏省体育建筑施工行业协会发布《江苏省合成材料运动场地设施建设指导书》,该指导书标准里规定了塑胶跑道成品、面层和底层弹性颗粒的环保指标,增加了挥发性有机化合物(VOC)质量浓度、短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类化合物、多环芳烃有机挥发物等物质的限量标准。《指导书》标准里面增加了原来国标里面没有禁用多环芳烃,这是欧盟施行的相关标准。2016年7月2日,浙江省教育厅、浙江省环境保护厅、浙江省城乡和住房建设厅、浙江省质量技术监督局等部门发布了《合成材料运动场地现场气味评价方法》。在国家现行标准明确必须检测7个指标基础上,对新建塑胶跑道、人造草皮等,新增总挥发性有机化合物释放率(TVOC)、甲醛释放量2个指标。要求列入新建及改造学校合成材料运动场,地面层有害物质限量技术指标(暂行)检测范围。2016年9月12日,黑龙江省质监局发布了《室外塑胶跑道技术要求》(DB23/T 1800-2016)地方标准,这也是目前国内最为严格的室外塑胶跑道技术要求标准,标准覆盖了从原材料选用、添加物施工和塑胶跑道固化等各个环节。另外,该标准还结合了我省冬季严寒特点,规定跑道应具防滑、抗寒等功能。该项地方标准在现有国家标准的基础上,对非固体原料进行了苯、二甲苯、游离甲苯等14项有害物质限量的补充规定,对固体原料进行重金属原料等15项有害物质限量的补充要求,涵盖了从原材料选用、添加物施工和塑胶跑道固化等各个环节。据省质监局标准化处呼处长介绍,目前,国家标准只是对室外塑胶跑道的成品进行了相关各项技术要求,而我省出台的标准则对塑胶跑道的制作等各环节都进行了严格规范。在指标要求上,引入欧盟现行的禁用多环芳烃指标要求,采用了国际标准化组织(ISO)制定的环境舱法有害物质释放速率测试方法,针对游离物挥发集中在一米左右的物性,对总挥发性有机化合物释放率(TVOC)和甲醛释放率进行了详细规定,确保中小学生的身心健康。另外,在地域特性上,还结合了我省冬季严寒、春秋冻融的实际情况,对跑道的耐久性、抗寒性、防滑性和冻融循环性进行了具体要求。2016年10月12日,由福建省建筑科学研究院主编的DBJ/T13-250-2016 《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》,经审查批准为福建省工程建设地方标准,自2016年12月1日起实施。据介绍,此次制定的省标主要是借鉴上海、深圳、黑龙江等地对甲醛、苯、重金属等有害物质指标限值的经验和做法,相比现行国标更严格,将促使福建省塑胶跑道质量大跨步提升,校园“毒跑道”问题有望得到有效遏制。新标准中,对材料有害物质指标提出明确限量,比如对地面层提出有害物质含量和释放速率要求,对非固体和固体原料中有害物质限量和人造草中有害物质限量的要求。而在施工环节,对跑道面层、球场面层和人造草面层的施工工艺提出具体要求。在设计、验收等环节也明确了相关规定。在标准评审会上,来自全国各地的专家对标准还提出了修改意见。2017年3月21日,山东省质监局、省教育厅、省体育局近日联合召开“运动场地合成材料面层”地方标准座谈会,标准将于3月21日起正式实施。山东省出台的塑胶跑道标准共包括“原材料使用规范”“施工要求”“验收要求”和“维护保养规范”4部分。这个标准明确了塑胶跑道生产过程中允许使用的原材料及助剂清单,列出了原材料的有害物质及限量。标准同时明确了有害物质限量,如最直接影响我们气味感受的TVOC“挥发性有机物”、“苯”“多环芳烃”等,标准对其限量值进行严格规定,“苯”的限值要求相比较国家标准加严了2.5倍。同时,还在全国首次提出“无溶剂施工”的技术条款,控制施工现场的异味问题,确保施工质量。标准将为山东2000多所中小学运动场跑道建设提供原材料生产和施工建设提供依据。2017年5月10日,湖北省标准化与质量研究院、湖北省教育装备行业协会、湖北省体育场馆建设协会等部门联合召开《学校合成材料面层运动场地建设标准》(简称《标准》)团体标准实施启动会,并发布湖北省塑胶跑道地方标准。该标准的严格性和高标准要求体现在:不仅仅检测和限制有毒物质含量,同时对于塑胶跑道的整体挥发物质(VOC和TVOC)做了限制限量要求,标准内可能释放出的有害物质包括:游离甲醛、总挥发性有机化合物、苯系物等27项。增加了现场检测和取样结合的方式,避免了漏检和误检。除此之外,在定量检测的基础上增加了嗅辨等定性指标要求,可以确保塑胶跑道(人工合成面层)产品在实际使用中接近于无气味状态。2017年7月4日,湖南省质监局发布DB43/T1252-2017 《学校合成材料运动场地地面质量安全通用规范》公告,这一标准的公布实施填补了湖南省内学校合成材料场地面层行业无统一标准的空白历史,也标志着湖南省在合成材料运动场地质量监控等方面均有了新的地方标准。 湖南省《学校合成材料运动场地面层质量安全通用规范》耗时一年多,“新标”在固体原料、非固体原料以及使用环境等有害物质释放量上均高出国标及其他地方标准,对原材料、面层成品、使用环境效益评价等有害物质限量做了明确要求,并对产品分类、试验方法和检验规则都做了明确规范,可谓“史上最严”。新标有固体原料、非固体原料、成品有害物质限量的检测要求,如面层成品有害物质“苯”限量不得高于0.05克/千克;总挥发性有机物(TVOC)含量,湖南标准要求限制为不得高于1.0mg/立方米。此标准有效解决了校园塑胶跑道的标准缺失问题,将为湖南校园塑胶跑道原材料生产和施工等提供技术依据。 Delta德尔塔仪器——塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量测试舱(设备结构及特征):塑胶跑道TVOC环境试验箱适用于塑胶跑道、体育人造草、体育场地复合木质地板、实木地板以及铺地材料、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等材料有害物质释放量及甲醛释放量的测定,也可用其它建材中挥发性有害气体的检测。本TVOC环境箱可以提供标准的测试环境(如指定的温度、相对湿度、空气置换率和气流速度)或模拟真实的室内环境,并测试各种塑胶跑道、室内材料和产品的污染物释放率和释放特性。塑胶跑道TVOC环境试验箱由实验密封舱(有效容积为 50 L~1000 L可选)、空气净化系统、空气温湿度调节控制系统、空气温湿度监控系统、空气流量调节控制装置、空气采样系统、数据采集系统,电气控制系统等部分组成。本试验箱能干进行实时数据监控,记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用PLC触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,还具有远程控制功能,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。 Delta德尔塔仪器——塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量测试舱(设备详细介绍):
  • Nature论文|AI加速合成新材料,自动化实验室是首选解决方案
    2023 年 11 月 29 日,Nature 在线发表了加州大学伯克利分校 Gerbrand Ceder 和劳伦斯伯克利国家实验室 Yan Zeng 课题组的研究论文,题目为《An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials》。在此研究中,为了缩小新材料的计算筛选和实验实现之间的差距,作者引入了 A-Lab,这是一个用于无机粉末固态合成的自主实验室。该平台使用计算、文献中的历史数据、机器学习(ML)和主动学习来规划和解释使用机器人进行的实验结果。在 17 天的连续运行中,A-Lab 从一组 58 种目标中实现了 41 种新的化合物,包括各种氧化物和磷酸盐,这些化合物是通过使用 Materials Project 和 Google DeepMind 的大规模从头算相稳定数据鉴定的。合成配方是由在文献上训练的自然语言模型提出的,并使用基于热力学的主动学习方法进行优化。对合成失败的分析为改进现有材料筛选和合成设计技术提供了直接可行的建议。高成功率证明了人工智能驱动平台在自主材料发现方面的有效性,并推动了计算、历史知识和机器人技术的进一步集成。(文章摘要)A-Lab 的成功为未来实验室提供了一个新模式:将人工智能和机器人技术相结合。这种模式不仅提高了新材料的发现速度,还能为研究人员提供有关材料合成可能性的宝贵数据库。在智能化的实验室中,机器人帮助研究人员做大量的数据检索、实验预测和验证工作,研究人员能够更高效地进行实验设计和关键数据分析,大幅缩短研究周期。未来,人工智能和机器人技术的结合将更加紧密,“AI + Automation” 的自动化实验室将在各个科学领域中涌现,赋能各行业高质量发展。AI+Automation 加速新材料研发成功的经验往往是相似的,晶泰科技的智慧实验室一站式建设服务和 A-Lab 工作的底层逻辑有着异曲同工之妙。人工智能、机器人技术相结合的实验模式已被广泛接受和形成共识,在新材料领域,这些 “高大上” 的技术能帮我们解决什么问题呢?让我们一起来感受下 “AI+Automation” 带来的实验模式的改变。“机器人”改变材料合成的方式新材料的研发非常困难。传统材料实验方法基本是以经验、理论为基础的 “试错法”。其过程为:基于理论知识或经验→预测目标材料化学成分、物理状态→目标材料配比→制备→分析性能表征→根据结果调整配比→获得满足需求的材料。可见,新材料发现、开发和应用依赖经验和反复试错,具有不可预知的偶发性,时间和经济成本不可控。从发明到应用极其缓慢,制约了技术与产业的发展。随着人工智能和自动化技术的发展,传统 “试错” 的材料研发模式正逐步转变为 “AI+Automation” 的高通量精准研发模式。晶泰科技成立以来,一直专注在为药物研发做新分子的设计、合成及测试,但我们的底层技术迁移性很强,归根结底,我们是在设计新的功能材料。自 2022 年晶泰科技对外公布实验室自动化业务以来,我们的 “底层技术储备” 已在自动化化学合成等场景中成熟应用。● 自动化固体加样技术新材料研发过程中,“目标材料的配比” 需要大量的 “固体投料称量” 操作,自动化固体投料技术一直是实验室自动化技术中的一大挑战。晶泰科技自主研发的全自动智能加粉模块, 根据客户不同需求, 覆盖吸潮结块、较大颗粒、蓬松、静电、有粘性流动性差等各种复杂性质粉末的投料,投料体积范围:1mg-20g 投料的分辨率达到 0.1mg。● 适用于化学的精密移液技术“液体投料” 也是新材料合成环节中的常见操作,晶泰科技自研出不同种类的精密定量移液,优质特种工程材料应用,解决化学合成加液过程中耐腐蚀的问题, 通过机器人系统的智能力反馈及压力探测技术,使得移液具有更高的移液精度及更小的试剂残留量;5ML 的大体积的空气置换移液泵(ADP)极大的提高了液体转移效率;多通道的的针泵模块实现了大体积的液体持续转移。● 功能模块集成&仪器设备串联技术高通量反应及过程监测: 晶泰科技自研出多种全自动控温磁力搅拌模块,将其温控与磁力搅拌一体化, 温控采用多加热及制冷技术实现温控范:-20℃-150℃;每个模块都有独立的控制及通讯功能,在整个反应过程实现温度及转速远程设置和过程实时监测。柔性拓展能力: 晶泰科技根据客户不同的应用场景, 采用不同的机器人系统做不同规模的自动化集成, 站内的六轴机器人系统及四轴机器人系统可以完成设备内部或者工作岛的多种模块的自动化模块集成 。可移动协作机器人系统(机器人+MIR 小车)及协作机器人+地轨系统可以完成大规模多个设备(工站)的实验室自动化系统。AI帮助探索更广阔的化学空间在当前云计算已经非常成熟的情况下,算力已经不再是一个问题。然而,材料合成仍然受到合成路径复杂度和缺乏数据集等因素的限制,目前尚未有清晰的化学合成路径预测机制。突破这个瓶颈的关键是拥有 “数量足够多、质量足够好” 的数据,以支持 AI 模型的深度学习和迭代算法,这是我们可以摘到材料研究 “高悬果实” 的云梯。那AI技术可以帮助新材料研究做什么呢?以晶泰科技为客户提供的 ”自动化功能材料研发实验室” 为例,我们使用高精度的计算模拟方法,对材料的性质进行预测,并使用大量模拟数据构建基础的 AI 模型,结合真实的实验数据得到精修的 AI 模型,以此实现预期性质材料的智能设计。而后自动化工作站对材料进行合成与表征,收集的数据进一步优化模型,从而加速设计、合成、分析、测试 DMTA 循环,这也是加速新材料发现的技术逻辑。晶泰科技智慧实验室一站式服务晶泰科技将预测算法与实验相结合,充分发挥大规模云计算为基础的数据及服务平台的优势,构建了智能化和自动化程度都显著提高的 “高通量多实验” 自动化实验室集群平台。晶泰科技可提供包含自动化设备采购与特定应用自动化机器人定制开发、数字化与智能化软件系统以及 实验室升级改造的一站式服务。晶泰科技的实验室智能化自动化解决方案,应用于石油化工、新能源、新材料、生物医药等行业。我们提供的自动化产品与服务包含:智慧实验室一站式建设服务、机器人工作站等,已为客户落地构建了药物研发智慧实验室、催化剂研究智慧实验室、无机材料研究智慧实验室以及电解液配方研究智慧实验室等,特定自动化应用场景的机器人工作站包含 XmartChem 智能合成工作站、XtalComplete 智能结晶工作站、ChemPlus 桌面型固体加样仪。
  • 自然科学基金委公布2024年工程与材料学部重点项目优先资助领域
    1月11日,《2024年度国家自然科学基金项目指南》正式发布。其中,重点项目支持从事基础研究的科学技术人员针对已有较好基础的研究方向或学科生长点开展深入、系统的创新性研究,促进学科发展,推动若干重要领域或科学前沿取得突破。为更好地服务材料领域相关科技工作者,本文特对工程与材料科学部重点项目的优先资助领域进行梳理。2023年工程与材料科学部共接收重点项目申请814项,资助103项,资助直接费用23690万元,直接费用平均资助强度为230万元/项。2024年,工程与材料科学部拟在以下14个领域中资助重点项目110项左右,直接费用平均资助强度约为300万元/项,资助期限为5年:(1) 金属材料设计、制备加工及应用基础 (E01);(2) 无机非金属材料设计、制备及应用基础 (E02);(3) 有机高分子材料设计、制备及应用基础 (E03);(4) 资源安全高效开采与绿色加工利用 (E04);(5) 机械设计、制造及服役中的科学问题 (E05);(6) 工程热物理与能源利用 (E06);(7) 电气工程科学基础与关键技术 (E07);(8) 绿色建筑与高性能土木工程 (E08);(9) 水利科学与工程关键科学问题研究 (E09);(10) 环境工程科学基础与关键技术 (E10);(11) 水下航行器 (E11);(12) 智慧交通与运载工程智能化 (E12);(13) 新概念材料、材料共性与工程交叉 (E13);(14) 工程与材料领域共性软件支撑平台 (E01~E13)。2024年度工程与材料科学部重点项目资助领域主要研究方向如下:1. 金属材料设计、制备加工及应用基础 (E01)本领域拟资助的主要研究方向:1.1 钢铁与有色金属材料在设计、制备、加工、服役和应用中的关键问题;1.2 高温合金、金属间化合物与金属基复合材料;1.3 金属结构材料性能提升中的关键问题;1.4 低维与亚稳金属材料;1.5 金属功能材料性能调控新策略与多功能耦合;1.6 金属生物医用、智能与仿生材料;1.7 金属材料结构表征、表面与界面;1.8 面向国家重大需求的金属材料基础研究;1.9 金属材料新理论、新技术、新效应探索。2. 无机非金属材料设计、制备及应用基础 (E02)本领域拟资助的主要研究方向:2.1 前沿及交叉无机非金属材料新理论、新技术、新体系、新效应探索;2.2 无机非金属材料组织结构与性能调控的热力学和动力学研究;2.3 极端环境无机非金属材料基础研究;2.4 面向“双碳”目标的无机非金属材料基础研究;2.5 面向生命健康的无机非金属材料基础研究;2.6 关键战略无机非金属材料应用基础研究;2.7 无机非金属材料与器件的多功能集成与智能化应用基础研究;2.8 高性能无机非金属材料设计理论、绿色低成本制备与回收以及工程化应用基础研究;29 集成电路用无机非金属材料应用基础研究。3. 有机高分子材料设计、制备及应用基础 (E03)本领域拟资助的主要研究方向:3.1 高分子材料合成新方法与新原理;3.2 高分子材料聚集态结构与性能;3.3 高分子材料加工(含微纳加工和增材制造)新理论、新方法和新技术;3.4 高分子复合材料;3.5 生态与环境友好高分子材料;3.6 智能高分子材料;3.7 生物医用高分子材料;3.8 有机高分子光电材料与器件;3.9 面向国家重大需求的高分子材料。4. 资源安全高效开采与绿色加工利用 (E04)本领域拟资助的主要研究方向:4.1 深地、深海、非常规油气高效绿色钻采工程基础科学问题;4.2 油气储运系统安全与可靠性关键科学问题;4.3 深部战略矿产资源安全、高效、智能协同开采理论与关键技术;4.4 矿山修复、固废生态处置与利用理论与关键技术;4.5 工业生产过程安全及公共安全精准预控理论与方法;4.6 战略性矿产资源绿色分离与过程强化;4.7 钢铁低碳冶金新工艺、新技术和绿色环保的基础问题;4.8 非常规复杂金属资源高效提取与循环利用新理论及新技术;4.9 金属(合金)超纯净冶炼与成型新技术原理;4.10 材料短流程、复合成形、智能化加工技术基础研究;4.11 冶金过程(物质流、能量流、信息流)大数据与元素行为。5. 机械设计、制造及服役中的科学问题 (E05)本领域拟资助的主要研究方向:5.1 性能驱动的机构设计新理论、新方法;5.2 高性能驱动传动系统与高可靠基础件的设计与制造;5.3 机械系统与装备的动力学设计、性能评价与预测;5.4 面向极端环境的机械结构与机电装备可靠性设计;5.5 复杂机械表面/界面力学和摩擦学行为调控;5.6 智能设计理论与方法;5.7 机械仿生设计与生物制造;5.8 复杂构件高性能精准成形制造理论与方法;5.9 超精密、超高速、超强能场加工理论与方法;5.10 智能制造工艺、装备与系统;5.11 多维、多参数传感与测量新原理、新方法;5.12 微纳制造的原理、方法及系统;5.13 原子级制造理论与技术;5.14 人形机器人。6. 工程热物理与能源利用 (E06)本领域拟资助的主要研究方向:6.1 低碳能源系统分析、控制和优化;6.2 动力与流体机械能功转换、流动机理及控制;6.3 能量转换与利用传热传质基础;6.4 燃烧理论、污染物控制与燃烧新技术;6.5 能源动力多相流基础;6.6 复杂热物理量场的测试原理和方法;6.7 新能源与可再生能源利用;6.8 碳中和与储能技术。7. 电气工程科学基础与关键技术 (E07)本领域拟资助的主要研究方向:7.1 电磁与等离子体等电气工程共性基础与新技术(含传感测试、多场耦合、数字孪生、新型发电、电能传输、放电等离子体及其应用等);7.2 电工材料、器件与装备;7.3 智能电网与综合能源;7.4 机电能量转换与电力驱动;7.5 电能变换与控制;7.6 电能存储及其应用;7.7 生物电磁技术。8. 绿色建筑与高性能土木工程 (E08)本领域拟资助的主要研究方向:8.1 可持续建筑设计理论与方法;8.2 城乡空间、景观生态规划理论与方法;8.3 低碳健康建筑基础理论与关键技术;8.4 复杂恶劣环境下土木工程设计与建造;8.5 高性能土木工程材料与结构;8.6 土木工程智能建造和运维基础理论与关键技术;8.7 土木工程基础设施安全服役与性能提升;8.8 复杂条件下岩土工程基础理论;8.9 道路与地下工程全寿命周期设计理论与技术;8.10 土木工程多灾害效应、抗灾韧性理论与技术。9. 水利科学与工程关键科学问题研究 (E09)本领域拟资助的主要研究方向:9.1 变化条件下复杂水系统多目标调控;9.2 流域极端水文过程形成机制与预测;9.3 城市雨涝灾害成因及防控;9.4 农业绿色高效用水理论与技术;9.5 农田水碳循环过程与调控机制;9.6 流域水沙输移与平衡机制;9.7 流域水生态系统模拟与调控;9.8 新型水力机械高效安全运行;9.9 复杂条件下水利水电工程智能建造与安全运维;9.10 极端条件下水工岩土工程安全与风险防控;9.11 现代化农业灌排系统智能管控(重点项目群)。10. 环境工程科学基础与关键技术 (E10)本领域拟资助的主要研究方向:10.1 低碳水处理及水质安全保障;10.2 可持续城乡水系统构建及水生态安全;10.3 大气污染与温室气体协同减排;10.4 建成环境空气污染与健康风险防控;10.5 固废低碳处理处置与高效资源化;10.6 土壤与地下水绿色修复及固碳增汇;10.7 重点行业多介质减污降碳协同过程;10.8 城乡/区域代谢过程模拟与调控。11. 水下航行器 (E11)本领域拟资助的主要研究方向:11.1 跨介质关键力学问题及流动控制;11.2 通信与导航;11.3 水下新型能源动力与补给;11.4 水下航行器控制与集群。12. 智慧交通与运载工程智能化 (E12)本领域拟资助的主要研究方向:12.1 综合立体交通多网融合理论与关键技术研究;12.2 600km/h速度级高速磁浮系统车-磁-轨长期服役性能及协同优化关键技术;12.3 自动驾驶共性关键技术测评与验证/超大重载运输自动驾驶场景构建与驾驶性能加速测试技术;12.4 分布式电驱动车辆主动安全控制技术;12.5 面向复杂环境作业运输的可重构可变构特种车辆关键技术;12.6 枢纽机场飞行区交通系统协同运行关键技术;12.7 超低温能源物质水路运输/管道输送关键技术与协同;12.8 国家空域系统资源规划与协同运行关键技术;12.9 可重复使用空天往返运载系统关键技术。13. 新概念材料、材料共性与工程交叉 (E13)本领域拟资助的主要研究方向:13.1 新材料设计、制备、加工和表征的关键科学问题;13.2 原始创新的新概念、新性能材料;13.3 新型复合与杂化材料;13.4 智能化、信息化和微型化的多功能集成材料与器件;13.5 高端制造和国家重大工程的关键新材料;13.6 面向能源、环境、生命健康等国家重大需求的关键新材料;13.7 面向“双碳”目标的关键新材料。14. 工程与材料领域共性软件支撑平台(请根据相关软件应用领域选择工程与材料科学部相关一级申请代码)针对工程与材料领域软件关键核心技术,突破工业软件开发中的基础科学问题和共性基础算法,为开发自主可控的关键工业软件提供基础支撑。本领域拟资助的主要研究方向:14.1 多物理场耦合建模理论、求解器与软件;14.2 跨尺度数值模拟方法、求解器与软件;14.3 数据与机理混合建模技术、求解器与软件;14.4 AI赋能的工业软件核心算法与应用软件;14.5 工业软件几何与物理内核的高效求解算法与软件;14.6 面向重大需求的工程与材料领域应用软件开发。此外,鼓励具有工程与材料领域学科背景、工业软件实际开发能力与经验的申请人围绕专业应用领域的实际需求牵头申报。对不符合《2024年度国家自然科学基金项目指南》要求,未反映出底层代码自主可控,未反映出工程与材料领域工业软件特征的项目申请不予受理;不支持单纯的信息类软件项目申请。
  • 《Smart Materials and Structures》:用于毫米尺度3D物体操纵的喇叭状粘附结构
    对于毫米尺度3D物体的操纵技术在电子转印、精密装配、微机电系统等领域具有重要的应用前景。传统的基于机械夹持的抓取方案(如镊子等)需要针对不同特征的物体进行专门的设计和定制。例如,普通的尖头镊子难以夹持球体,需要在镊子末端设计专门的环形结构,并且具有环形结构的镊子无法夹持直径小于环形的球体。此外,对于平放在基底表面上的薄片状脆性物体(如硅片等)来说,因其无特殊的可夹持特征,使用镊子等工具难以将其从基底表面夹持住。目前,对于毫米尺度的不同形状和尺寸的3D物体进行可控抓取操纵的通用性技术方案仍然面临挑战。近日,清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的田煜教授课题组提出了一种毫米尺度的喇叭状可控粘附结构及其力学调控方法。喇叭状粘附结构由面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)和多步浇铸的工艺方案制备而成,对于多种曲率表面具有良好的自适应接触性能。喇叭状可控粘附结构能够通过接触界面的范德华力作用和负压作用达到~80 kPa的粘附强度,通过外力调控屈曲失稳与基底表面主动脱附,从而实现对于多种三维物体的可控抓取和操纵。该项研究成果以“Trumpet-shaped controllable adhesive structure for manipulation of millimeter-sized objects”为题发表在国际知名期刊《Smart Materials and Structures》上。该研究工作由清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的博士生李小松完成。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-665X/ac262f图1 喇叭状可控粘附结构制备工艺流程图。(a)由面投影微立体光刻技术直接制备得到的蘑菇状结构;(b)通过浇铸得到阴模模具;(c)阴模模具浇铸PU并脱泡;(d)将PDMS球面按压模具得到凹面结构;(e)脱模后的喇叭状结构(dp = 1 mm, h = 1 mm, dt = 1.8 mm, θ =60º);(f)喇叭状结构的扫描电镜照片。图2 喇叭状粘附结构的粘附性能典型测试力曲线和对应的接触状态演化规律。(a)附着测试模式和(b)脱附测试模式对应的典型法向力测试曲线;(c)附着测试模式和(d)脱附测试模式对应的接触界面状态演化过程;(e)附着测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和预载荷之间的关系;(f)脱附测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和剪切距离的关系。图3 基于内聚力模型的喇叭状可控结构的有限元仿真与界面法向应力演化规律机理。(a)接触-脱附测试过程;(b)接触-卸载-剪切测试过程;(c)接触-卸载-扭转过程中喇叭状粘附结构的变形行为;(d)附着测试过程和(e)脱附测试过程中接触界面法向应力的演化规律,其中紫色的箭头表示法向应力分布的变化方向。图4 喇叭状可控粘附结构对不同大小、不同形状、不同质量、不同材质物体的操纵效果。(a)集成喇叭状粘附结构的操作器;(b)喇叭状粘附结构抓取、转移和释放物体的典型操作步骤;喇叭状粘附结构用于转移多种毫米尺度(c)平面物体和(d)曲面物体的展示;(e)喇叭状粘附结构用于操纵LED灯珠完成THU字样柔性电路装配的展示;(f)喇叭状粘附结构用于水下环境操纵曲面物体的展示。
  • 加快上海市质检中心建设,构筑高端检验检测新优势
    近日,市市场监管局、市经济信息化委、市科委三部门联合发文,批准筹建上海市关键陶瓷材料与器件质检中心、上海市医疗机器人质检中心、上海市绿色土工合成材料质检中心、上海市移动通信网络设备及智能终端质检中心、上海市民用航空装备质检中心、上海市液流电池储能质检中心等6个上海市产品质量检验检测中心,并于6月4日“世界认可日”主题活动上举行授牌仪式。上海市质检中心以产业需求牵引为导向,坚持自主创新为手段,强化产业支撑力、科技创新力、服务保障力及平台带动力,促进先导产业和重点产业优化升级,垒实“新质生产力”的质量底座。建设陶瓷材料多维度分析测试表征服务上海市关键陶瓷材料与器件质检中心由中国科学院上海硅酸盐研究所承建,凭借其在结构陶瓷、功能陶瓷、无机涂层、以及晶体材料等领域的研究优势,以及上海硅酸盐所无机材料分析测试中心在材料制备工艺-显微结构、成分等表征-性能测试等方法的技术优势,重点聚焦国家重大发展战略及上海市重点发展产业中先进材料的检验检测需求。中心整合了上海硅酸盐所的无机材料分析测试装备和人才资源,可在显微结构、力学、热学、化学等多个维度为无机非金属材料相关产业提供全面和深度分析测试表征服务,建设集“材料表征—性能评价—设备研制—标准制订”于一体的技术先进、系统全面的综合性专业质检中心,为新材料产业快速健康发展提供技术支撑保障。关键陶瓷材料检测场景加速医疗机器人检测技术迭代上海市医疗机器人质检中心依托由上海市医疗器械检验研究院承建。重点开展手术机器人,康复机器人(包括康复、评定、代偿和缓解用)以及超声诊断等其他医疗机器人设备及核心部件的检验检测服务。能力覆盖相关产品的性能、电气安全、电磁兼容、可靠性、可用性、材料理化以及生物安全等各检验检测领域。聚焦产业高质量发展的服务需求,加快补齐医疗机器人质量评价服务在检测方法、检测装备和交叉领域覆盖等方面的短板。针对各类医疗机器人设备及核心部件,建立检测技术平台,深化科研探索,推进标准体系的建设。中心将持续提升技术服务能力,帮助更多的国产医疗器械企业,特别是上海企业,加速跨过医疗机器人的行业“门槛”,不断精进产品品质,满足国民安全用械的需求。医疗机器人检测场景提升绿色土工合成材料智能化检测水平上海市绿色土工合成材料质检中心由上海勘测设计研究院有限公司承建。针对材料特性与工程适配性的检测需求,中心围绕测试方法与装备研发、标准及质量评价体系建立、数字化实践等环节,以助力产业迭代、服务工程应用为导向,攻克水力学性能“测不了、测不全、测不准”技术难题。旨在推进“高强、高精、高难”智能化检测能力建设,搭建产业优化升级“一站式”服务平台,为检测机构、科研院校、生产企业、工程设计建设单位提供全方面支持,大力培育新质生产力,保障产业链条高水平健康发展。绿色土工合成材料检测场景布局新一代移动通信网络多场景检测平台上海市移动通信网络设备及智能终端质检中心由上海市无线电监测站进行承建。中心以保障城市运行安全和推动移动通信产业高质量发展为出发点,以测试研究、检测服务、仪器共享等为抓手,以先进设备和技术设施为基础。牵头行业产学研用机构,攻克面向用户感知度的网络测试评价关键技术,制定全国首个基于用户感知的5g网络测试标准,开发多场景测试前台,形成“随申测”等系列产品,构建可复制、可推广、满足跨运营商网络测评需求的应用体系,实现网络人人可测、随时可测、实时感知,赋能社会经济发展的效能。下一步,中心将紧跟移动通信网络和智能终端发展的热点、焦点和痛点,响应上海未来产业布局需求,提升移动通信产品检测和公共服务能力,融入并成为产业链发展的“催化剂”,促进本市移动通信产业的优化升级。移动通信网络设备检测场景搭建新兴航空装备全产业链检测体系上海市民用航空装备质检中心由中国商飞上海飞机设计研究院承建。立足于民用航空装备产业,可开展虚拟集成试验验证、物理集成试验验证等飞机级,飞机结构与运动机构、飞控、液压、航电、电气等系统级的材料力学性能、航空材料燃烧性能、高低温性能、emc等材料和环境可靠性方面检验检测工作。中心拥有一支综合素质高、专业能力强的复合型人才队伍,建成了一批如地面动力学平台、天空光环境等国际一流,工程模拟器、航电系统综合试验台等国内领先的民用飞机试验验证平台。支撑了arj21、c919、c929等型号飞机的研制工作,积累了丰富的民用航空装备检验检测经验,形成了民用航空装备检验检测技术体系和标准体系。中心将推动航空装备检测标准体系向低空飞行器、evtol(电动垂直起降飞行器)等新型航空装备延伸,促进产学研用深度融合,赋能高端装备产业提升。民用航空装备检测场景助推长时电化学储能技术产业化应用上海市液流电池储能质检中心由上海国缆检测股份有限公司承建。聚焦液流电池储能领域,为液流电池关键材料、单电池、电堆及储能系统提供检测技术服务。中心将继续向液流电池储能上下游供应链端和产品应用端扩展,针对关键原材料的国产化替代,关键组器件的技术升级以及电站系统的现场评估等行业关注的热点问题所涉及的测试技术持续加大专业设备和技术方法的研发力度,解决困扰产业链质量管控和认证实施的关键核心技术难题,打造国内领先、兼具国际影响力的第三方全产业链公共服务平台,助力长时电化学储能技术和产品在我国的商业应用和推广。液流电池检测场景
  • 纽迈邀您一起相约“第五届全国岩土工程青年学者论坛”
    纽迈邀您一起相约“第五届全国岩土工程青年学者论坛” 3月24日-27日,“第五届全国岩土工程青年学者论坛”将在海南大学举行。本次论坛由“中国土木工程学会土力学及岩土工程分会青年工作委员会”主办,由“海南大学”承办。纽迈将携低场核磁共振技术在岩土工程领域的应用解决方案,邀您一起参加本次论坛,光临纽迈展位即可免费获得精美礼品。 海口世纪大桥 随着国家海洋战略的实施和海洋经济的快速发展,海洋基础设施的一大批重大工程项目已相继开工或即将建设,而与海洋有关的岩土工程问题也成为了工程面临的主要挑战之一。低场核磁共振技术,作为一种有效的检测分析手段,在岩土工程和水泥混凝土等建筑材料研究方面具有独特的优势。 产品优势测试过程绿色、快速、无损,维护费用低操作简单,自动寻优参数,三步完成成像提供多个快速成像序列和图像处理软件,实现在线监控应用领域岩土工程孔隙度、孔径分布、渗透性、饱和度测试力学损伤规律及机理研究三轴压缩损伤规律研究土壤中水分状态、水分迁移、冻土未冻水含量的分析水泥混凝土等建筑材料 建材的吸水、渗水、持水以及防水性能检测混凝土建材等上渗、下渗迁移情况检测水泥等固化过程实时检测(分层含水率)不同材料孔隙度、孔径分布孔隙结构与强度的关系研究雨水酸化、冲刷对土壤、地面孔隙结构的影响案例1:岩石冻融循环过程力学损伤研究10~30 次冻融循环,3 个峰值小幅增大,岩石的冻融损伤程度较低;30~50 次冻融循环,3 个峰值变化幅度较大,岩石内各种尺寸的孔隙扩展幅度增大,微小孔隙扩展成大尺寸孔隙,并且产生了新的微小孔隙,岩石冻融损伤程度加剧。亮色区域代表水分子,黑色区域代表岩石,色泽越量,水分含量越高,孔隙度越大。由成像结果可知,随着冻融次数的增加,亮点区域逐渐增大,几乎布满了整个截面,表明孔隙度增大,冻融损伤严重。案例 2:水泥等分层含水率动态分析通过空间频率编码技术,测得空间上每一点的水分信号值,研究水泥固化过程的水分变化机理。纽迈是一家专业从事低场核磁共振成像分析仪的高新技术企业,产品广泛应用于农业食品、能源勘探、高分子材料、纺织工业、生命科学等行业领域。
  • 生物相容性材料制成新人工神经细胞
    科技日报北京4月26日电 (记者刘霞)英国科学家首次在实验室制造出了由生物相容性材料制成的人工神经细胞,这项创新有朝一日可能会被用于合成组织,以修复心脏或眼睛等器官。相关研究发表于近日出版的《自然化学》杂志。神经元细胞是神经系统最基本的结构和功能单位,基本功能是通过接受、整合、传导和输出信息实现信息交换。在最新研究中,牛津大学哈根贝利团队设计出了一种合成材料,其作用方式与人类的神经细胞类似。这种人工神经细胞由水凝胶制成,直径约为0.7毫米,比人类神经细胞宽约700倍,但与鱿鱼体内的巨大轴突相当。它们的长度也可以达到25毫米,与从眼睛到大脑的人类视神经的长度相似。研究人员称,当光照在这种合成神经细胞上时,会激活蛋白质,将氢离子泵入细胞。这些带正电荷的氢离子随后通过神经细胞,携带电信号。当正电荷到达神经细胞顶端时,它会使神经递质化学物质三磷酸腺苷(ATP)从一个水滴移动到另一个水滴。在未来的研究中,研究人员希望能让合成神经细胞通过ATP信号与另一个神经细胞相互作用,就像神经细胞在突触上相互连接一样。随后,该团队将7个神经细胞捆绑在一起,作为一个合成神经并行工作。贝利说:“这使我们能够同时发送多个信号,它们的频率各不相同。这样做的主要目的是通过同一途径发送不同的信息。”巴斯大学的阿兰诺加雷特表示,这项创新将在本世纪末改善人工视网膜等神经植入物方面发挥重要作用,“在软材料中模拟神经活动是朝着开发出无创脑机接口和解决神经退行性疾病新疗法迈出的重要一步”。贝利希望最终能利用这些合成神经细胞同时输送不同类型的药物,以更快、更精确地治疗伤口,“利用光,我们可能会以一种特定模式释放药物分子”。不过,贝利团队也指出,与真正的神经细胞不同,新合成系统中没有循环和创造新神经递质的机制,因此这个神经细胞只能工作几个小时,人工神经细胞还有很长的路要走。总编辑圈点神经元细胞损伤后,不可再生,虽然可以修复,但难度也不低,且需要时间。这次,科学家首次在实验室制造出了由生物相容性材料制成的人工神经细胞,它能部分发挥真正神经细胞的作用,能传递信息,但只能工作几个小时。需要注意的是,研究人员自己也给出了一个时间表,他们说,这项创新或将在本世纪末在改善人工视网膜等方面发挥重要作用。本世纪末!看来,要从实验室成果变成真正能用于临床的医疗手段,还需要艰苦卓绝的努力。
  • 我国纺织行业今年将制修订400多项标准
    “今年上半年我们协会已经完成92项国家标准的报批工作,全年将至少制修订414项国家标准。”7月7日,记者从中国纺织工业协会获悉。  据中国纺织工业协会科技发展部高级经济师孙锡敏介绍,在中国纺织工业协会已完成的92项国家标准中,涵盖105项国家标准计划。加上2006年和2007年已完成并经国家标准委审批发布的40项标准,已累计完成145项计划。  根据国家标准委下达的国家标准制定和修订项目计划,中国纺织工业协会归口管理并应于2008年完成的国家标准项目共414项,其中应于5月中旬完成报批的152项。中国纺织工业协会领导高度重视这项工作,年初向所属标准化技术委员会和技术归口单位作了全面部署,根据时间紧、任务重的特点,提出了“质量、时间和采标率”三方面的工作要求,力保在规定时限内完成标准报批工作。  中国纺织工业协会已完成报批的92项国家标准具有以下几个特点:一是涉及领域广。在报批的92项标准中,涉及棉、毛、麻、丝、针织、化纤、服装、纺机、土工合成材料等多个专业领域和多个产品类别 二是标准类别多。上报的标准中,基础标准15项,试验方法标准50项,大类产品标准27项 三是新制定了一批重要标准。如纺织纤维中有毒有害物质的限量、纺织品吸湿速干性的评定、抗菌性能的评价、静电性能的评定、婴幼儿服装用人体测量的部位与方法,以及专业运动服装和防护用品通用技术规范等10项标准,均为新制定项目,解决了标准缺失问题,填补了国内空白 四是大批标龄较长的标准得到修订。如纺织材料公定回潮率、纺织品维护标签规范、羊毛含酸碱量的测定、黄麻纱线等17项标准,是对上世纪80年代颁布的标准进行的修订,标龄最长的已超过20年。棉本色纱线、棉本色布、棉印染布、涤纶、粘胶短纤维、长丝及其配套检测方法、衬衫等54项标准是对上世纪90年代颁布的标准进行的修订。通过修订,解决了标准老化、标龄过长、技术水平低的问题,提高了标准的市场适应性 五是注重采用国标标准。纺织品评定变色用灰色样卡、评定沾色用灰色样卡、土工合成材料现场鉴别标识、纺织品织物及其制品的接缝拉伸性能测定等9项标准等同采用了ISO国际标准或欧盟标准,纺织品耐摩擦色牢度等21项标准修改采用了ISO国际标准,其他均非等效采用或参考了BISFA、美国或欧盟标准,通过采标,加快了与国际接轨的步伐,提高了我国国家标准的国际适应性。  今年下半年,纺织行业还将完成国家标准项目200多项,纺织行业国家标准的制定和修订工作将取得重要进展。
  • 我国科学家设计出快速自愈的活体材料
    活体材料的核心优势之一是自修复,目前,这种自修复全部依靠细胞自身的生长更新,自修复时间在几个到几十个小时之间。但是具体应用在可穿戴器件中时,材料在拉伸或折叠后必须快速修复,才能保证器件运行的稳定性,因此对自修复的时间要求通常是分钟级。单纯利用生物生长带来的自修复效应无法解决在可穿戴器件中的应用问题,亟待引入跨学科的理念及设计。  近日,中国科学院深圳先进技术研究院的研究人员在《Nature Chemical biology》发表了题为“Programmable Living Material Generated by Bacterial Assembly”的文章,通过在微生物表面编辑抗原或抗体分子,引导微生物通过抗原抗体相互作用产生粘合,从而形成可快速自修复的活体功能材料,并将其推广应用于全新的应用领域(如智能制造)及可穿戴设备的组装。  科研人员运用已开发的抗原或抗体及表面展示体系构建工程细菌,将抗原或抗体展示到大肠杆菌细胞膜表面,随后混合两种细菌构建材料,混合后的细菌由于抗原-抗体作用迅速自组装成材料前体(LAMBA)。而利用合成生物学工具可对LAMBA进行编程,赋予其生物降解或生物催化的功能。  LAMBA自愈合特性在应变传感器等可穿戴器件中显示出独特的优势。例如在应变传感器中,利用活体材料构建的柔性LAMBA应变传感器可稳定的感知指节动作,并给与相应的信号输出。  该研究利用高分子物理化学的理念实现合成生物学在信息技术领域应用的可能,为生物与信息融合研究开拓新思路、新方向。  论文链接:https://www.nature.com/articles/s41589-021-00934-z  注:此研究成果摘自《Nature Chemical biology》杂志,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
  • 《稀土工业污染物排放标准》征求意见
    关于征求国家环境保护标准《稀土工业污染物排放标准》(征求意见稿)意见的函各有关单位:  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,我部决定制定国家环境保护标准《稀土工业污染物排放标准》。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送你们,请研究并提出书面修改意见,于2009年8月15日前反馈我部科技标准司。  联系人:环境保护部科技标准司 谷雪景  通信地址:北京市西直门内南小街115号  邮政编码:100035  联系电话:(010)66556214  传真:(010)66556213  附件:1.征求意见单位名单   2.《稀土工业污染物排放标准》(征求意见稿)      3.《稀土工业污染物排放标准》(征求意见稿)编制说明  二○○九年七月七日  主题词:环保 标准 稀土 意见 函  附件一:  征求意见单位名单  发展改革委办公厅  工业和信息化部办公厅  国土资源部办公厅  住房城乡建设部办公厅  水利部办公厅  农业部办公厅  商务部办公厅  国家质量监督检验检疫总局办公厅  各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)  新疆生产建设兵团环境保护局  中国环境科学研究院  中国环境监测总站  中日友好环境保护中心  中国环境科学学会  环境保护部对外合作中心  环境保护部南京环境科学研究所  环境保护部华南环境科学研究所  环境保护部环境规划院  环境保护部环境工程评估中心  中国环境保护产业协会  环境保护部环境标准研究所  环境保护部标准样品研究所  四川省稀土行业协会  内蒙古自治区稀土行业协会  山东省稀土协会  江西省稀土行业协会  江苏省稀土行业协会  广东省稀土行业协会  北京大学化学与分子工程学院  江西省龙安县万保稀土分离责任有限公司  江西金世纪新材料股份有限公司  福建省长汀金龙稀土有限公司  江阴加华新材料资源有限公司  南昌大学稀土工程研究中心  中国科学院长春应用化学研究所  中国甘肃稀土集团有限责任公司  西安市西骏稀土实业有限责任公司  宜兴新威利成稀土有限公司  广东省广晟有色金属集团有限公司稀土事业部  (部内征求意见单位:总量司、环评司、污防司、环监局)
  • 目标产值10000亿!重庆印发先进材料产业集群高质量发展行动计划(2023-2027年)
    近日,重庆市经济和信息化委员会印发了《重庆市先进材料产业集群高质量发展行动计划(2023-2027年)》(以下简称《行动计划》。《行动计划》指出,至2027年,培育形成“4+4+N”现代先进材料产业体系,全市先进材料产业产值突破1万亿元,建成国家重要轻合金、玻璃纤维及复合材料、合成材料产业基地,有重要影响力的特色先进材料产业集聚区。按照《行动计划》,“4+4+N”体系中的第一个“4”是大力发展4类先进基础材料产业,即先进有色金属材料、先进钢铁材料、先进化工材料、先进绿色建材;第二个“4”是重点培育4类关键战略材料产业,即新能源材料、特种功能材料、新一代信息技术材料、储能材料;“N”是培育气凝胶材料、石墨烯材料、未来材料等前沿新材料。《行动计划》提到,将实施先进材料创新平台创建工程,推动材料行业研产用联合创新平台建设,推动产业链上下游协同发展,筹备建设先进材料产业制造业创新中心、新材料生产应用示范平台、检测评价中心等创新平台。到2027年,建成8个市级制造业创新中心、2个新材料测试评价中心,力争建成1个国家级制造业创新中心。《行动计划》全文如下:重庆市先进材料产业集群高质量发展行动计划(2023—2027年)先进材料产业是实体经济的根基,是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域,是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。先进材料产业虽是高载能产业,但并不是落后产业、夕阳产业,其能耗、排放总量更多是由于产业特性及规模总量所决定的,要纠正在对待先进材料产业发展上产生的认识偏差,贯彻落实市委、市政府打造全市“33618”现代制造业集群体系各项决策部署,大力支持先进材料产品生产和先进生产工艺应用,加快推动先进材料主导产业集群发展,有力支撑我市国家重要先进制造业中心建设,特制定此行动计划,有效期为2023—2027年。一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示批示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,以打造重庆万亿级先进材料产业集群为目标,大力发展轻合金、优特钢、精品铜材、高性能纤维及复合材料、高端合成材料;加强光伏材料、锂电材料、氢能材料、特种功能材料等产业培育;加强矿产资源开发利用,优化基础材料领域布局,有序开展低效产能整合。到2027年,基本构建起产业结构更加合理、研发水平显著提高、产业规模持续提升、质量效益不断增强的“4+4+N”现代先进材料产业体系,全市先进材料产业产值突破10000亿元。国家重要轻合金、玻璃纤维及复合材料、合成材料产业基地基本打造完成,成为国家有重要影响力的特色先进材料产业集聚区。专栏一 “4+4+N”先进材料产业体系“4”指大力发展四大先进基础材料产业:先进有色金属材料、先进钢铁材料、先进化工材料、先进绿色建材。“4”指重点培育四大关键战略材料产业:新能源材料、特种功能材料、新一代信息技术材料、储能材料。“N”指培育气凝胶材料、石墨烯材料、未来材料等前沿新材料。二、重点方向(一)做大做强先进基础材料。1.先进有色金属材料。夯实铝合金产业链基础,发展高强高模耐蚀铝合金、铸锻一体合金、高精度宽幅板材、高性能热传输铝基复合箔材、新型锂电箔材、大型复杂断面型材等产品,推广低碳冶炼技术,发展再生铝、循环经济产业,推动铝基新材料向下游延伸,打造国内实力最强的铝加工产业基地。补齐镁基材料关键环节,大力发展低能耗镁合金、高强耐蚀合金、耐高温合金、变形镁合金、镁合金型材、宽幅板材、大型复杂件等产品,扩大产业规模,全面促进镁合金材料高端化发展。延伸钛合金加工产业链,提升研发能力,大力发展钛合金板材、型材、管材、丝材加工、复杂关键铸件,延伸产业链,提升价值链。做大铜基材料加工产业,积极发展精密铜带、箔、丝材,新能源汽车及高效电机专用电磁线,支持发展低松比铜粉、复合铜粉、包覆铜粉等铜基粉末材料。2.先进钢铁材料。大力发展高品质建筑用钢、汽摩用钢、优特钢、高端不锈钢和废钢回收利用体系。高品质建筑用钢重点发展耐候钢、大尺寸型钢、海工钢、高强结构用钢,加快建筑结构用高强度抗震钢筋、高延性冷轧带肋钢筋等产品开发,支持热镀锌无铬钝化板、无铬彩涂板等应用。汽摩用钢领域加快推动超高强钢和热成型钢研发及产业化,支持发展汽摩用棒、线材,加快节能与新能源汽车用钢、先进轨道交通装备用钢等产品开发应用。优特钢领域重点发展耐高温钢、耐蚀钢、无取向硅钢、轴承钢、高性能工模具钢、高性能取向电工钢、低膨胀钢、非晶合金、高温合金等,培育发展高品质铁基合金粉末、半导体用钢等。高端不锈钢领域重点发展不锈钢板、带、丝、线材和不锈钢装饰管、流体焊管和无缝管。支持废钢铁回收利用体系建设,大力发展静脉产业,鼓励短流程冶炼生产优特钢、不锈钢。3.先进化工材料。做大做强五大优势合成材料产业链,围绕聚氨酯、聚酯、高端聚烯烃、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯产业链强链补链,扩大己二酸、MDI、BDO、PTMEG、己二胺、PA—66、PET等优势产品产能,规划建设MTO项目,积极发展乙二醇、环氧乙烷、环氧丙烷、聚醚多元醇等短缺产品。培育成长型合成材料产业链,推动甲醇、合成氨等产品延伸产业链,培育发展聚碳酸酯PC、环氧树脂、聚丙烯酰胺PAM、氰纶PAN、高吸水性树脂SAP、聚丙烯酸酯树脂、超高分子量聚乙烯UHMW—PE、聚α-烯烃等。积极发展氟材料产业链,重点发展聚氟乙烯PVF、聚偏氟乙烯PVDF和聚全氟乙丙烯FEP等含氟材料及重要原料,如R152a、R142b、六氟丙烯、TFE、三氟氯乙烯、三氟乙酸乙酯、三氟乙酸等。培育发展生物基和可降解材料产业链,重点发展戊二胺、丁二酸、乳酸、1,3—丙二醇等生物基产品,延伸发展生物基PBS、聚乳酸、PTT、PBAT/PBS、PGA、PPC等可降解高分子材料及尼龙56纤维和工程塑料等产品。加大碳酸酯、PPS、聚甲醛、碳纤维材料、功能性膜材料、高强度纤维、改性塑料发展力度,壮大专用化学品产业规模,重点发展与集成电路、平板显示器、印刷电路板、新能源电池等领域需求的电子化学品,提升功能添加剂、水处理剂、氢氰酸衍生物、肼类衍生物、光气衍生物及含氮、磷、硫、硅、氯、氟等杂元素的精细化学品,发展环境友好的水性涂料、高固体涂料、粉末涂料、高性能防腐涂料等新型涂料产品,发展同位素、特种氧化物及相关衍生物产品。4.先进绿色建材。大力拓展玻璃纤维及复合材料产业链,发展超细、高强高模、低介电等高性能玻璃纤维及制品,提升低介电玻纤电子布、微玻纤高效绝热及过滤材料、风电叶片拉挤板材产业规模,支持打造集前端研发、上游矿产开采加工、中游玻璃纤维生产、下游复合材料生产及应用于一体的玻璃纤维全产业链生产基地,提高玻璃纤维制品本地消纳水平,重点培育碳纤维、玄武岩纤维、陶瓷纤维等其他高性能纤维及增强复合材料。做强装配式建筑产业链,重点发展特种、专用、优质水泥,高品质机制砂石,保温装饰一体板、增强型发泡水泥无机复合墙板、集成厨卫门窗模块等集成部品部件,建筑信息模型等建筑装配构件系统,推动低效水泥熟料生产线整合,丰富产品品种,稳步推进千万吨级机制砂石绿色生产基地建设。延伸玻璃产业链,重点发展低辐射镀膜玻璃、高端汽车玻璃、热致调光玻璃等玻璃深加工产品,积极发展电子玻璃、智能玻璃模组。壮大先进陶瓷产业,大力发展节水、智能化卫生陶瓷及整体卫浴产品,支持发展压电陶瓷、热电陶瓷、结构陶瓷等功能陶瓷,加快发展蜂窝陶瓷等节能环保陶瓷材料。提升新型墙材,重点开发高效节能保温砌块,支持利用固废、页岩资源等发展空心砌块、轻质高强节能隔墙板材、高档装饰砖、透水砖等新型墙体材料。(二)持续提升关键战略材料。1.新能源材料。大力发展风电纱及复合材料、风电叶片等风电材料,支持光伏玻璃、组件、太阳能级硅片、边框等光伏产业支撑材料,培育质子交换膜、极板、催化剂材料支撑氢能产业发展,提升新能源材料产业链自主化水平,推动产业集群发展。2.特种功能材料。鼓励发展金属复合材料、稀有金属功能材料及元器件、特种合金材料、特种气体、贵金属材料、难熔金属材料、金属有机框架材料(MOFs)、传感器敏感材料及元件、特种陶瓷材料制品、磁材、靶材、催化材料等功能材料,解决“卡脖子”问题,补齐产业短板,提升高端材料制造水平。3.新一代信息技术材料。发展大尺寸硅片、三代半导体、柔性显示材料、电子玻璃及组件、人工晶体、衬底材料、电子专用化学材料、新型复合材料等,支撑重庆“芯屏端核网”等智能产业发展。4.新型储能材料。培育壮大新型正负极材料、集流体材料、隔膜材料、薄膜电池、镁基储氢、液流电池材料等,实现关键技术迭代突破,形成具有较强自主能力的新型储能材料体系。(三)加快培育前沿新材料。1.气凝胶材料。以硅基气凝胶为基础,重点发展多种规格的气凝胶绝热毡、气凝胶涂料、气凝胶纤维、气凝胶复合材料、保温板、吸附过滤材料等。加快推动气凝胶在深冷绝热领域的产品设计开发,扩大在工业保温、建筑节能、纺织服装领域的应用规模。加快推动气凝胶产品设计及应用,聚力开拓下游应用领域,打造产业链。2.石墨烯材料。加快石墨烯在电子信息、新型储能、柔性显示、大健康等领域的应用,培育发展显示模组、超级电容、电子皮肤、隔膜等石墨烯产品。突破石墨烯产业前沿技术和共性关键技术,加强石墨烯薄膜、微片衍生物、高导热功能材料、电磁屏蔽材料、传感器材料、改性材料等研发,加强工业设计开发,拓展应用市场,逐步形成石墨烯产业集聚发展的态势。3.未来材料。引育一批适应未来发展需求的纳米材料,开发满足光电、新能源、医药等领域的新型纳米材料。储备一批智能材料、仿生材料、液态金属、高熵合金和新型超导材料制造技术,面向空天、深海、深地、深冷等条件下的国家重大工程需求,加强特种材料研发,形成一批创新成果。三、主要任务(一)实施先进材料企业引育工程。聚焦先进材料产业“4+4+N”发展方向,编制先进材料产业地图和产业链招商目录,明确产业链短板、薄弱环节,针对性开展精准招商引资,吸引一批行业龙头企业落户,引导央企、大型国企在渝建设布局产业战略备份基地。围绕我市先进材料产业重点发展领域,加快培育本地先进材料企业,建立先进材料企业培育库,加强分类指导,着力培育一批先进材料龙头企业、科技型中小企业、专精特新企业、制造业单项冠军、独角兽企业,积极推动符合条件的先进材料企业挂牌上市。百亿级先进材料企业达到10家以上,五十亿级先进材料企业达到15家以上,先进材料上市企业达到10家以上。(责任单位:市经济信息委、市招商投资局、市金融监管局,有关区县人民政府)(二)实施重点产业集群建设工程。加快壮大轻合金材料、纤维及复合材料、合成材料产业集群,按照“一个产业集群、一套工作机制、一个行动计划”模式,锚定强链、补链、延链、固链关键,重点打造以九龙坡区、綦江区、涪陵区、万州区、黔江区、万盛经开区、南川区为核心的轻合金材料产业集群,以大渡口区、长寿区、黔江区、渝北区、涪陵区、永川区为依托的纤维及复合材料产业集群,以涪陵区、长寿区为核心的合成材料产业集群,形成国家重要的先进材料产业集聚区。支持长寿区、大足区、涪陵区、大渡口区等区县打造钢铁材料产业集群,支持万州区、江津区等区县打造铜加工产业集群,支持两江新区、西部科学城重庆高新区等区县打造电子先进材料产业集群,支持两江新区、九龙坡区、大渡口等区县打造航空材料产业集群,支持两江新区、西部科学城重庆高新区、长寿区、涪陵区、九龙坡区、铜梁区、忠县、垫江县、秀山县等区县打造新能源及新型储能材料产业集群。鼓励长寿区、合川区、九龙坡区等区县培育气凝胶特色材料产业集群,鼓励两江新区、西部科学城重庆高新区培育石墨烯特色材料产业集群,鼓励大足区培育锶盐特色材料产业集群、城口县培育钡盐特色材料产业集群,鼓励荣昌区、永川区等区县培育陶瓷特色材料产业集群。打造一批重点材料产业集群,培育一批特色材料产业集群,建设具有核心竞争力、特色鲜明的先进材料产业集群,形成3个全国重要的产业集群,打造5个在细分行业具有较强竞争力的产业集群。(责任单位:市经济信息委、市发展改革委,有关区县人民政府)专栏二 重点材料产业集群建设工程序号集群名称重点区县1轻合金材料产业集群九龙坡区、綦江区、涪陵区、万州区、黔江区、江津区、铜梁区、合川区、永川区、两江新区、万盛经开区、南川区等2纤维及复合材料产业集群大渡口区、长寿区、黔江区、渝北区、永川区、涪陵区、綦江区、丰都县、万州区、江津区、开州区等3合成材料产业集群涪陵区、长寿区、万州区、潼南区、南川区、綦江区、万盛经开区等4钢铁材料产业集群长寿区、涪陵区、大足区、江北区、永川区、万州区、大渡口区等5铜加工产业集群万州区、江津区、綦江区等6电子新材料产业集群两江新区、西部科学城重庆高新区、涪陵区等7航空材料产业集群两江新区、九龙坡区、渝北区、大渡口区等8新能源及新型储能材料产业集群两江新区、西部科学城重庆高新区、长寿区、九龙坡区、涪陵区、江津区、永川区、铜梁区、垫江县、忠县、秀山县、丰都县、巫溪县等(三)实施先进材料创新平台创建工程。推动材料行业研产用联合创新平台建设,推动产业链上下游协同发展,筹备建设先进材料产业制造业创新中心、新材料生产应用示范平台、检测评价中心等创新平台。鼓励建设国家级的企业技术中心,鼓励产业链链主企业、行业龙头企业建设产业链创新联合体。加强对创新平台的政策支持,把创新平台变成产业发展的推进器、新兴项目的孵化器,支持市级创新平台积极申报国家创新平台,到2027年建成8个市级制造业创新中心、2个新材料测试评价中心,力争建成1个国家级制造业创新中心。(责任单位:市经济信息委、市发展改革委、市科技局,有关区县人民政府)(四)实施先进材料协同创新工程。高标准建设先进材料市级制造业创新中心,充分发挥相关高校国家实验室、两江新区科创中心、西部科学城重庆高新区等创新平台引领作用,加快建立健全以政府为指导、企业为主体、市场为导向、政产学研金服用深度融合的先进材料产业创新体系。在智能网联汽车、智能装备、5G通信、节能环保等重点领域实施先进材料解决方案攻关工程,加强先进材料生产企业与下游用材企业联合开发,从原材料开发、产品设计等源头开始,通过生产端和应用端联合开发、联合创新,系统解决材料开发、制造装备、成型加工装备、加工工艺技术、工业化生产、行业标准、知识产权保护、先进材料产业服务体系等问题,形成有较强自主能力的先进材料产业体系。(责任单位:市经济信息委、市发展改革委、市科技局、市市场监管局,有关区县人民政府)(五)实施产业生态优化工程。充分利用现有政策,策划专项政策,集聚最优资源,集中最优政策,营造最优环境。强化工业设计赋能产业发展,推动先进材料领域工业设计中心和应用场景搭建。坚持产业发展与工业园区环境建设相适应,形成企业之间密切协作、核心企业和主导产业带动的产业链条,坚持以产业持续发展为重,以人为本,围绕主导产业链打造具有前瞻性的生产生活服务配套设施,形成要素流、资金流和人才集聚的现代工业园区,打造3个先进材料协同创新示范产业园。(责任单位:市经济信息委,有关区县人民政府)四、保障措施(一)加强组织协调。组建我市先进材料产业集群工作专班,加强部门协同和市区联动,树立“一盘棋”思想,统筹落实先进材料产业发展各项工作,协调解决发展重大问题,集中力量推动补链强链和特色产业集群发展。发挥领军企业、链主企业的导向和带动作用,完善产业生态。发挥创新联合体、行业协会、联盟等组织桥梁纽带作用,掌握政策动态,及时疏通产业发展的难点、堵点。(责任单位:市经济信息委、市级有关部门,有关区县人民政府)(二)加大政策支持。落实好国家部委和我市出台的各项政策措施,形成政策合力。出台针对性支持政策,倾斜支持先进材料产业特别是战略性新兴材料领域加快发展,充分发挥政府引导作用,聚焦先进材料产业高质量发展重点任务和目标,积极招商引资,壮大产业规模,提升发展质量。在企业培育、产业创新、集群打造、产业融合、公共服务等产业链关键环节、薄弱环节,加大政策支持力度。(责任单位:市经济信息委、市级有关部门,有关区县人民政府)(三)抓好示范引领。围绕国防军工、民生安全等重点领域,针对先进材料研用脱节、材不好用等短板,开展示范平台、示范工程建设,重点突破关键共性技术,依托工业设计赋能拓展应用市场,打通产业化与市场化的途径。支持先进材料应用场景开发,继续实施新材料首用计划和新材料首批次保险,加大推广应用力度,发挥好政府引导作用。(责任单位:市经济信息委、市级有关部门,有关区县人民政府)(四)强化要素保障。充分发挥陆海新通道运营平台作用,完善产业链、稳定供应链、融通资金链。统筹抓好煤、电、水、气、运等生产要素协调,降低企业用能成本,保障关键产品供应,保障园区建设、重点项目需求。引导金融服务重点向先进材料项目和专精特新企业倾斜,拓展直接融资途径,纾解融资难、融资贵问题。落实创新领军人才等相关政策,完善面向先进材料产业的人才服务体系,大力引进先进材料产业急需的各级各类人才,提升智力支撑。(责任单位:市经济信息委、市级有关部门,有关区县人民政府)
  • 俄罗斯研制出生物降解复合材料
    p  俄罗斯普列汉诺夫经济大学与俄罗斯科学院伊曼纽尔生化物理研究所的科研人员经过联合研究,研制出聚乙烯和各种植物填充物基生物分解复合材料。这项新技术有助于制造生态无害包装材料,其成分包括各种工业天然废料。研究成果刊登在近期荷兰《聚合物和环境杂志》(Journal of Polymers and the Environment)上。/pp  俄罗斯普列汉诺夫经济大学化学和物理教研室“远景合成材料和技术”实验室的研究人员在混有各种植物填充物的聚乙烯基础上,对生物成分进行了生物分解试验,确定了填充物微粒大小影响聚合物的物理性能及其生物分解速度的合理性,从而生产出聚乙烯及植物填充物基生物分解复合材料。/pp  研究人员将葵花子的外壳、小麦谷糠、木材的锯末制成木质纤维粉颗粒,用亚麻和小麦茎秆的纤维制成颗粒,并将每种颗粒分别与聚乙烯等化学聚合物按一定比例混合,并加入含EVA树脂的添加剂,以促使混合物中各种材料更好地融合。研究组检测了制成的两类复合材料的物理特性、吸水性、高温下降解速度与生物材料颗粒尺寸之间的关系。/pp  实验结果表明,颗粒大的木质纤维粉与聚乙烯等混合制成的复合材料在土壤中自然降解的速度越快,但农作物茎秆纤维制成的颗粒大小与其制成的复合材料降解速度并无明显联系。专家指出,这种复合材料可大大减少环境污染,使用的廉价工业废料重量占成品复合材料总重量的30%到70%,成品复合材料的价格与传统聚合物持平,甚至更低。/pp  全世界目前正在积极开展制造此类复合材料的研究工作。美国研究人员尝试利用洋麻、棉花、香蕉纤维、咖啡壳用作填充物,中国利用竹子,印度利用黄麻,巴西利用甘蔗杆。研究人员面临的主要任务是要把这些填充物与聚合基体有效结合在一起,确保成品复合材料具有高的机械性能,在此条件下生物分解性能得以保持下来,俄罗斯研究人员成功做到了。/p
  • 深圳三思纵横试验机|复合材料试验机:为材料科学插上腾飞的翅膀
    复合材料试验机是一款专用于测试复合材料性能的重要设备,它在材料科学研究、产品研发以及质量控制等多个环节中发挥着至关重要的作用。该试验机通过模拟实际工作环境和应用条件,对复合材料的各种物理和化学性能进行精确测量和分析,为科研人员和企业提供有力的数据支持。今天深圳三思纵横试验机小编将探讨复合材料的构成和性能、应用意义以及检测标准,大家一起来了解下吧。一、复合材料构成和性能复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,组成具有新性能的材料,由基体相、增强相材料组成;既能保留原有组成材料的主要特点,又通过材料设计使各组分的性能相互补充并彼此关联,从而获得新的优越性能。复合材料并非仅限于金属,其增强相可以是玻璃纤维、碳纤维、陶瓷、纸板、织物、泡沫等材料。而基体相则可以是塑料、树脂、金属、陶瓷等材料。所以,不是所有复合材料都是金属材料。二、复合材料应用意义1、轻质高强复合材料的强度比传统材料高出很多,而且密度很低,因此具有高强度和轻质化的特点。在航空航天、汽车等领域,采用复合材料可以减轻整个系统的重量,提高系统的性能;2、良好的抗腐蚀性能许多金属材料容易受到氧化、腐蚀等环境因素的影响,而复合材料因其大多数是聚合物基质,因此具有很好的抗腐蚀性能;3、调节特殊性能由于复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料组成的,因此可以设置不同材料的比例和形状,从而调节其特殊性能,满足特定需求;4、增强机械性能复合材料通常是由增强材料和基体材料制成,增强材料可以提高复合材料的强度、硬度和韧性等机械性能,同时也可以改善其热膨胀系数和导热性能等物理性能;5、材料优化复合材料通过优化铺层设计,可以在保证材料强度和刚度的前提下,减少材料的使用量和制造成本,提高材料使用效率。三、复合材料检测标准复合材料以其卓越的性能、轻盈的重量和出色的耐腐蚀性等特点,在众多领域得到了广泛应用。对于确保复合材料产品质量的关键,检测标准发挥着至关重要的作用。通过严格执行检测标准,我们能够全面掌握保障复合材料质量的具体实践方法,进而确保产品的可靠性与优质性。1、国内标准(1)国家标准-GB;(2)国家军用标准-GJB;(3)航空工业行业标准-HB。2、美国标准:美国复合材料试验和材料协会—简称ASTM(1)ASTM D:塑料、复合材料、胶粘剂;(2)ASTM C:夹层结构。3、其他标准(1)SCAMA先进材料供应商协会;(2)ISO国际标准。目前,全国纤维增强塑料标准化委员会(SAC/TC39)归口制订/颁布了一系列复合材料力学性能测试的国家标准,这一系列标准达到了国际先进水平。综上所述,复合材料试验机是现代工业中不可或缺的重要设备,无论是构成和性能,还是应用应用和检测标准都是不可缺少的。随着科技的不断发展,复合材料试验机将继续发挥着重要作用,为推动科技创新和产业升级做出更大的贡献。
  • 我国将成立综合型产业用纺织品测试中心
    在广州市纤维产品检测院的基础上,中国产业用纺织品行业协会、广东无纺布协会和广州市纤维产品检测院拟联合建立综合型产业用纺织品测试中心——中国产业用纺织品行业测试中心(广东)。这是记者刚从中国产业用纺织品行业协会得到的消息。  广州市纤维产品检测院是国内成熟的第三方纤维纺织品服装服饰专业检测机构,拥有40多年的检验经验,通过CNAS、CMA、CAL“三合一”评审认可资格,是全国唯一达A级水平的纺织类国家产品质量监督检验中心。该院主要从事纤维、纺织品、服装、皮革、箱包、鞋类等产品的质量检测,涉及GB、FZ、QB、HG等国内标准和ISO、EN、BS、DIN、ASTM、AATCC、JIS、IWS等国际标准。该院技术力量雄厚,检验设备先进,质量体系完善,达到国内领先、国际先进检测水平。  建立的中国产业用纺织品行业测试中心(广东),将依据广州市纤维产品检测院的雄厚检测技术力量,专业从事非织造布、过滤用纺织品、医卫用纺织品、车用纺织品、土工合成材料等产品的检测服务,可涉及JT、SL、TB、YY、AAMI、EDANA、INDA等国内外标准。  针对目前产业用纺织品行业标准严重缺失和修订滞后的现状,中国产业用纺织品行业协会积极引导和推进标准的制定、修订工作,促进国内外同行及上下游应用的交流。6月初,中国产业用纺织品行业协会、中国纺织工程学会产业用纺织品专业委员会将在广州举办“2010年产业用纺织品标准及检测研讨会”,活动由广州市纤维产品检测院参与承办。据悉,研讨会将包括医疗用、土工合成材料、过滤用等多个领域的标准适用,为企业提供深入了解产业用纺织品标准及检测体系建设的有关政策、现状、发展趋势和存在问题的有效沟通平台。
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