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碳纤维功能材料

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碳纤维功能材料相关的资讯

  • 碳纤维复合材料的“试验员”
    引 言自进入21世纪以来,科学技术对材料提出了越来越高的要求,碳纤维复合材料(CFRP)因其重量轻、强度高、耐腐蚀性强、弹性优良等特点,广泛应用于航天航空、汽车、电子电器、体育器材等领域,促使碳纤维复合材料行业快速发展。一方面CFRP广泛使用助推产业结构优化升级,实现绿色发展;另一方面CFRP的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模,已成为衡量一个国家科学技术先进!复合材料的应用场景 CFRP强度评估方法由各种ASTM标准规定。岛津试验机可以根据ASTM各种测试标准做出解决方案,例如符合“平面内剪切试验-双V形切口剪切法(ASTM D5379)的试验示例,以及符合各种标准的夹具。采用双V形切口试样进行平面内剪切试验,得到CFRP的平面内剪切强度、平面内剪切破坏应变和平面内剪切弹性模量。碳纤维复合材料的测试标准碳纤维复合材料(CFRP)目前主要应用于飞机与汽车制造业,其刚性是重要应用参考,岛津试验机可以根据JIS K 7074和JIS K7084标准提供静态三点弯曲试验和高速冲击试验方案,且能获得精确获得试验数据。碳纤维是碳纤维增强塑料(CFRP)的重要组成部分,碳纤维的力学性能(拉伸强度/弹性模量)对复合材料物理性能有重要影响,岛津试验机系统可以对碳纤维及其复合材料进行拉伸试验,也可以配合高速摄像机实现从高时间分辨率的角度研究碳纤维布的破坏过程的可视化观察。使用X射线CT系统可以对试样中纤维的取向和空隙进行无损观察。这使得在进行测试之前能够观察内部状态,从而获得测试结果与内部结构紧密相关的数据。 岛津试验机拥有一百多年的历史和丰富的产品线,不管是静态试验机还是动态试验机,可以满足各种客户的需求,且进行定制化的夹具设计。岛津公司提供了一系列用于分析、测试和检验评估的仪器和系统(从分析和测试预处理到数据分析),从而有助于解决从CFRP原材料开发到产品耐久性评估各个阶段的各种问题,为营造和谐绿色的发展做出贡献。
  • 新型超强韧石墨烯材料有望替代碳纤维
    p style="text-indent: 2em "发表在最新一期美国《国家科学院学报》上的研究显示,北京航空航天大学程群峰教授课题组和美国得克萨斯大学达拉斯分校雷· 鲍曼团队受到天然珍珠母力学结构的启发,制备出微观结构类似于珍珠母的有序层状石墨烯结构。/pp style="text-indent: 2em "程群峰对新华社记者说,此前将石墨烯单片机械堆叠成较厚的宏观材料耗时费力。例如制备人头发厚度的石墨烯薄膜,需要堆叠15万层单片石墨烯,且片层间界面作用较弱,力学性能较差。/pp style="text-indent: 2em "珍珠母具有高强度、高韧性的力学性能,主要得益于内部规整的层状结构和离子键、共价键、氢键等丰富的界面作用。研究人员采用化学制备法而非机械堆叠制备出这种材料。他们借鉴了珍珠母的层状连接方式,通过在氧化石墨烯层间引入共价键、共轭键等不同键连的交联分子,将石墨烯纳米片牢固地“缝合”在一起,制造出强韧一体化的高导电石墨烯薄膜。/pp style="text-indent: 2em "程群峰说,这种薄膜材料的拉伸断裂强度是普通石墨烯薄膜的4.5倍,韧性是后者的7.9倍。/pp style="text-indent: 2em "研究人员介绍,传统碳纤维材料的制备条件需超过2500摄氏度,但新材料可在45摄氏度以下的室温进行制备,强度与碳纤维复合材料相当,成本更加低廉,易实现商业规模化制备。/pp style="text-indent: 2em "程群峰说,这种廉价、低温的高性能多功能石墨烯纳米复合材料在航空航天、汽车、柔性电子器件等领域具有广泛应用前景。/pp style="text-indent: 2em "论文通讯作者鲍曼说,薄膜有望最终取代飞机、汽车等设备使用的碳纤维复合材料。/p
  • 三思聚焦碳纤维材料科学最前沿
    2016年4月15日,“第二届碳纤维及其复合材料技术与应用研讨会”在深圳召开,此次应用研讨会以“构建中国绿色碳纤维产业链”为主题,行业内近三百家企业将齐聚此次研讨会,共同讨论解决我国目前碳纤维发展问题及部分解决方案。 会议现场,国家973项目首席科学家、东华大学纤维材料改性国家重点实验室副主任余木火教授、碳纤维及复合材料研究所党部支书记赵冬林教授等人针对纤维行业发展、碳纤维复合材料在工业领域应用的产业化之路等问题进行了深刻的探讨。 作为中国领先的材料试验设备和材料,碳纤维行业内举足轻重的试验解决方案的服务商,三思纵横接受主办方邀请,携三思独家研创的新品“风暴”系列电子万能试验机和自主研发碳纤维专用夹具全力聚焦该会议,现场分享碳纤维及其复合材料测试方面的最前沿科技。三思纵横致力于为建立有中国特色的碳纤维制备及应用产业链结构,实现碳纤维在交通运输、能源、建筑、航天航空兵器核等领域的应用完全自主贡献一份民族试验机龙头企业的力量。 碳纤维材料是典型的高科技领域中的新型工业材料,是发展国防、军工与国民经济的重要战略物资,碳纤维复合材料具有轻而强、轻而刚、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、结构尺寸稳定性好以及设计性好、可大面积整体成型等特点,已在航空航天、国防军工和民用工业的各个领域得到广泛应用。在要求高温,物理稳定性高的场合,碳纤维复合材料具备不可替代的优势,碳纤维碳材料已在军事及民用工业的各个领域取得广泛应用。高性能碳纤维材料还是制造先进复合材料最重要的增强材料。 既坚如磐石,又韧如发丝。它是自古以来人类在材料领域孜孜以求的品质,也是三思在前进发展道路上追求的品格。
  • 万测受邀参加2022年中国(第八届)碳纤维及复合材料技术创新与应用发展论坛
    7月22日,主题为“创新驱动发展,材料助力‘碳中和’”的中国(第八届)碳纤维及复合材料技术创新与应用发展论坛在常州市顺利召开,近500位来自知名院校、科研单位和碳纤维企业的学术专家、企业代表共聚一堂,围绕碳纤维及复合材料的产业应用研讨创新发展之路,为促进碳纤维及复合材料产业发展建言献策。万测作为知名的碳纤维及复合材料力学性能检测方案供应商,受邀出席了此次行业盛会。 据悉,此次论坛邀请到多位行业专家和企业代表进行主题报告,内容包括“‘双碳’格局之下,碳纤维市场的前景和主要驱动力、新动向、新活力”、“‘碳中和’背景下,炭炭复合材料行业在新能源、航空航天方面的研究现状及发展趋势”、“高模量碳纤维产业化进展”等最新发展干货,现场学习气氛浓厚,讨论热烈。 近年来,碳纤维及复合材料以其优异的理化性能已成为目前世界首选的高性能材料。碳纤维及复合材料是发展国防军工、航空航天、新能源及高科技产业的重要基础原材料,同时在汽车工业、轨道交通、机械、电子、建筑、化工、医疗、海洋开发、体育休闲等国民经济各个领域具有无可比拟的应用优势,世界各国均把发展高性能碳纤维产业放在极其重要的位置。 作为立足客户市场需求,深耕试验技术研发的国内试验机行业先锋企业,万测近年来也积极投入碳纤维及复合材料力学性能测试方案的研制工作,经过一段时间的全力研发和层层评审验证,我司在复合材料测试系统上取得了丰富的技术成果,可为碳纤维及复合材料的质量控制、研究应用和产品设计工作提供良好的数据支撑。此次受邀参加复合材料技术创新与应用发展论坛,万测也带来了丰富的碳纤维及复合材料的静态与动态力学测试整体解决方案,先进的产品技术和优秀的实践成果受到了与会嘉宾们的关注与肯定。 本次论坛为广大碳纤维及复合材料上下游产业链搭建了一个合作交流平台,汇报了前沿技术研究及创新技术应用等方面的新进展,促进了行业关键技术的融合与交流。通过本次活动,万测也了解到了碳纤维及复合材料行业的新发展及新工艺,这也为我司日后不断提升研发能力和开拓新领域带来了新思路。未来万测也会积极参加各种行业交流展览会,为中国复合材料技术的发展贡献自己的力量!
  • 万测出席中国复合材料行业年会暨第五届碳纤维复合材料产业发展高峰论坛
    2023年11月17日-18日,中国复合材料行业年会暨第五届碳纤维复合材料产业发展论坛在上海成功举办。万测作为国内知名的材料力学测试解决方案供应商参加了本次论坛。 论坛期间,万测展示了微机控制电子万能试验机、电液伺服疲劳试验机、复合材料试验机、复合材料落锤冲击试验机等产品及解决方案,与现场嘉宾共同探讨了未来复合材料行业的发展趋势和挑战。 万测微机控制复合材料试验机主要用于复合材料的拉伸、弯曲、压缩、剪切、裂纹扩展等力学性能测试。具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,可求出最大载荷、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、剪切强度、弹性模量、断裂延伸率、泊松比等参数。根据国家标准及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据。 作为国家级专精特新重点“小巨人”企业,万测一直以来都关注着复合材料的发展,承担着为国内复合材料发展做出贡献的责任和义务。为了更好地服务行业,万测将继续加大复合材料力学测试领域的研发投入,为广大用户带来更多专业的测试解决方案。未来,随着复合材料行业的持续发展和创新,万测将继续发挥其专业优势和技术实力,为我国复合材料行业的繁荣发展做出更大的贡献。
  • 贝斯特商品化最新系统:碳纤维复合材料原位微裂纹动力学分析
    复合材料的微裂纹和断裂力学一直是困扰科研人员的难题, 对于类似金属材料的断裂力学研究已经有了丰硕的成果;但是复合材料的断裂力学机理和过程, 一直没有较好的测试技术和设备商品化, 贝斯特公司的研发人员通过多年的科研经验和创新的工作, 开发了碳纤维复合材料微裂纹动力学测试技术, 通过该技术可以在线原位扫描样品在外力作用下,内部裂纹的扩展机理和动力学;为科研人员提供一臂之力。 此系统主要由Nano系列动态试验机和原位扫面测试系统、多通道控制系统和专业软件组成。 涡流检测原理:通过感应磁场和微裂纹相关性测试碳纤维复合材料的裂纹动力学。 由于导电材料不均匀会导致磁导率、电导率不同,使涡流流通路径发生改变,导致涡流的大小、相位发生改变。如果被检测件存在缺陷(如表面裂纹),则会阻碍涡流流过,因涡流只能存在于导体材料中,故导致涡流流通路径的畸变,最终影响涡流磁场,使得涡流强度降低。 构造配置: 技术参数:* 400x400毫米扫描区域* 探针直径1 & 3 mm* 速度Up to 100 mm/s, 同步数据采集up to 5 kHz* 样品厚度 t 8 mm* 3-轴位置控制 X, Y旋转编码器; Z 激光位置反馈* 作为独立的完全集成 “工作站”测试系统控制器。独立的扫描应用* 单通道输出信号,整流直流(0-10V)* X, Y &与负载、行程、应变等信号的记录* 轴向和横向的合规性应用:
  • 中国原创:“碳纤维质谱离子源”新技术详解
    p  碳纤维(Carbon fiber)是有机纤维材料经碳化、活化制成的一种新型材料,具有独特的物理、化学结构和吸附速率快、容量大、含碳量高、再生容易的特点,是受人瞩目的新型材料。作为最具发展前景的分析技术之一,质谱技术的研究一直在食品、环境、人类健康、药物、国家安全、和其他与分析测试相关的领域有着广泛的应用前景。那么,有无可能将碳纤维这种被认为是新世纪最有发展前景的功能材料用于质谱分析,开创出新型的质谱分析装置和方法呢?近日,中国科学院上海有机化学研究所的郭寅龙课题组依据碳纤维优异的样品兼容性、承载和分散能力和介于金属与非金属之间的导电性,制备了一种高性能、多功能的碳纤维离子化(Carbon fiber ionization, CFI)装置。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/0b330c2b-8b8c-4649-a1ad-dce8e6f4b175.jpg" title="1.webp_副本.jpg"//pp style="text-align: center "新型碳纤维离子源的照片和一些典型碳纤维离子化-质谱分析案例/pp  目前常用的离子化方法如电喷雾离子化(ESI)、基质辅助激光解吸(MALDI)、大气压化学电离(APCI)等离子化方法仍然存在一些限制,包括待测化合物种类和溶剂的限制,缺少与质谱相连的直接进样接口,以及难以直接分析较大的表面和低极性或非极性溶剂中的化合物。碳纤维离子化可以弥补这些不足:首先,高电压条件下碳纤维有出色的离子传递效率,提高了样品的离子化效率 另外,碳纤维离子化具有良好普适性,尤其适合分析低极性和非极性的热不稳定有机化合物,可以弥补现有离子化技术的局限。同时,该技术在非极性有机相溶液分析上也有出色效能,有潜力实现与正向液相色谱的联用或用于非极性溶剂系统的有机反应研究。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/987ae86e-407c-41f3-9a5c-3cc867c37edd.jpg" title="2_副本.jpg"//pp style="text-align: center "碳纤维离子化装置的三种工作模式/pp  碳纤维离子化装置集三种工作模式于一体:(a) 离子化探头模式,将样品点样在碳纤维探头,碳纤维探头端加上高压,温和的高效的离子化条件 (b) 连续流动接口模式,可实现在线研究并具备可联用性 (c) 可拆卸采集/分析模式,可拆卸采集待测样品并立刻装回系统后分析。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/f8e69f14-feee-475a-96d7-25e3dd401d81.jpg" title="3.webp_副本.jpg"//pp style="text-align: center "碳纤维离子化装置与超临界流体色谱法联用检测低极性化合物/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/3bd99596-fc05-4b37-aa0f-bd3a986eca48.jpg" title="4.webp_副本.jpg"//pp style="text-align: center "固态物体表面哌替啶、氯胺酮和人体尿液中微量甲基苯丙胺的检测/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/c380c7f2-8cc2-4247-8259-6c68cbbc7454.jpg" title="5.webp_副本.jpg"//pp style="text-align: center "碳纤维离子化技术进行吸烟者呼出气检测/pp  碳纤维离子化是一种多功能且普适性强的离子化技术,不仅可以用于微量化合物溶液的快速分析,还可以与色谱联用,以及直接进行固体表面和溶液中化合物的收集和检测。经过科研攻关实现了与超临界流体色谱技术的联用,在呼出气体检测和法医毒物鉴定方面也展现出良好的应用前景。研发碳纤维离子化技术提升了质谱学对解决上述难题的研究能力与水平,并对相关的分析化学、法庭科学和药物检测起到积极的推动作用。/pp  碳纤维离子化在质谱分析如脱氢表雄甾酮类的热不稳定分子时,相比于商品化的大气压化学电离源(APCI)和直接分析实时电离源(DART),碳纤维离子源(CFI)温和的操作条件往往使其具有更软的电离效能。/pp  这一成果近期发表在《Analytical Chemistry》上,文章的第一作者是中国科学院上海有机化学研究所博士研究生吴梦茜,通讯作者是王昊阳副研究员和郭寅龙研究员。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/41a4c6e8-49aa-4263-b2aa-c5e4c1e62bec.jpg" title="6_副本.jpg"//pp  该论文作者为:Meng-Xi Wu, Hao-Yang Wang*, Jun-Ting Zhang, and Yin-Long Guo*/ppbr//p
  • 长三角碳纤维及复合材料技术创新中心352.00万元采购疲劳试验机,万能试验机
    详细信息 万能试验机采购项目公开招标公告 江苏省-常州市-新北区 状态:公告 更新时间: 2023-11-23 万能试验机采购项目公开招标公告 发布日期:2023-11-23 项目概况万能试验机采购项目的潜在投标人应在常州市政府采购交易管理平台获取招标文件,并于2023年12月15日9点30分(北京时间)前提交投标文件。 一、项目基本情况 1.项目编号:金诚采公[2023]089号 2.项目名称:万能试验机采购项目 3.采购方式:公开招标 4.项目预算金额:352万元 5.项目最高限价:300万元 6.采购需求:本项目采购4套万能试验机及2套疲劳试验机,包括货物的制造(采购)、运输、装卸、安装、售后服务等直至通过验收以及质量保修、免费维保等全部工作。具体详见招标文件。 7.合同履行期限:签订合同之后,按采购人要求分批到货,所有的货物6个月内需完全供货及安装调试。免费质保期3年。 8.本项目是否接受联合体:□是 ◆否。 9.本项目是否接受进口产品响应:□是 ◆否。 二、申请人的资格要求(须同时满足) 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形: 1.1未被“信用中国”网站(WWW.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单; 1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 2.1 中小企业政策 ◆本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: / 。 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有): / 。 3.本项目的特定资格要求: 3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ◆否; 3.2 本项目是否属于政府购买服务: ◆否 □是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体; 3.3其他特定资格要求:无。 三、获取招标文件 1.时间:自本公告发布之日起至2023年11月30日17:00(北京时间,法定节假日除外)。 2.地点:常州市政府采购业务管理平台 3.方式:供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台(http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login)获取电子版招标文件。 4.售价:0元。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 投标截止时间、开标时间:2023年12月15日9点30分(北京时间)。 地点:本项目采用不见面交易方式,无需到现场提交,投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端,通过系统在线提交电子投标文件。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目需要落实的政府采购政策:无。 2.本项目采用不见面交易方式,请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册,办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 技术支持服务热线 0519-85588210 CA认证证书办理(可邮寄)联系电话 17712306262 2.1办理CA认证证书 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台(供应商)国信CA证书办理指南”,按照程序要求办理。 2.2注册 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等,查阅后进行自助注册。 2.3控件、客户端下载 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。 2.4 获取电子招标文件 供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。 2.5编制电子投标文件 供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标,供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章,如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密,请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 2.6提交电子投标文件 供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件,上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。 2.7电子开标 供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。 2.8注意事项 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常,并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机,必须使用验证成功的计算机进行操作,否则造成相应后果由投标人自行承担。 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资: 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》(常财购〔2021〕13号)等有关文件精神,我市实行政府采购信用融资,将信用作为政策工具引入政府采购领域,金融机构根据政府采购项目中标(成交)通知书或中标(成交)合同,为中标(成交)中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。 4.代理机构银行账户 单位名称:常州金诚招投标有限公司 单位账号:10615101040236369 开户行:中国农业银行常州新北支行 七、对本项目提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 采购人名称:长三角碳纤维及复合材料技术创新中心 采购单位联系人:杨先生 联系电话:0519-69888160 地址:常州市新北区玉龙北路495号 2.采购代理机构信息 名 称:常州金诚招投标有限公司 地 址:常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室 联系方式:0519-85183350 3.项目联系方式 项目联系人:袁女士 电 话:0519-85183350 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:疲劳试验机,万能试验机 开标时间:2023-12-15 09:30 预算金额:352.00万元 采购单位:长三角碳纤维及复合材料技术创新中心 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:常州金诚招投标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 万能试验机采购项目公开招标公告 江苏省-常州市-新北区 状态:公告 更新时间: 2023-11-23 万能试验机采购项目公开招标公告 发布日期:2023-11-23 项目概况万能试验机采购项目的潜在投标人应在常州市政府采购交易管理平台获取招标文件,并于2023年12月15日9点30分(北京时间)前提交投标文件。 一、项目基本情况 1.项目编号:金诚采公[2023]089号 2.项目名称:万能试验机采购项目 3.采购方式:公开招标 4.项目预算金额:352万元 5.项目最高限价:300万元 6.采购需求:本项目采购4套万能试验机及2套疲劳试验机,包括货物的制造(采购)、运输、装卸、安装、售后服务等直至通过验收以及质量保修、免费维保等全部工作。具体详见招标文件。 7.合同履行期限:签订合同之后,按采购人要求分批到货,所有的货物6个月内需完全供货及安装调试。免费质保期3年。 8.本项目是否接受联合体:□是 ◆否。 9.本项目是否接受进口产品响应:□是 ◆否。 二、申请人的资格要求(须同时满足) 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形: 1.1未被“信用中国”网站(WWW.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单; 1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 2.1 中小企业政策 ◆本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: / 。 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有): / 。 3.本项目的特定资格要求: 3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ◆否; 3.2 本项目是否属于政府购买服务: ◆否 □是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体; 3.3其他特定资格要求:无。 三、获取招标文件 1.时间:自本公告发布之日起至2023年11月30日17:00(北京时间,法定节假日除外)。 2.地点:常州市政府采购业务管理平台 3.方式:供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台(http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login)获取电子版招标文件。 4.售价:0元。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 投标截止时间、开标时间:2023年12月15日9点30分(北京时间)。 地点:本项目采用不见面交易方式,无需到现场提交,投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端,通过系统在线提交电子投标文件。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目需要落实的政府采购政策:无。 2.本项目采用不见面交易方式,请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册,办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 技术支持服务热线 0519-85588210 CA认证证书办理(可邮寄)联系电话 17712306262 2.1办理CA认证证书 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台(供应商)国信CA证书办理指南”,按照程序要求办理。 2.2注册 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等,查阅后进行自助注册。 2.3控件、客户端下载 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。 2.4 获取电子招标文件 供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。 2.5编制电子投标文件 供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标,供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章,如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密,请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 2.6提交电子投标文件 供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件,上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。 2.7电子开标 供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。 2.8注意事项 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常,并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机,必须使用验证成功的计算机进行操作,否则造成相应后果由投标人自行承担。 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资: 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》(常财购〔2021〕13号)等有关文件精神,我市实行政府采购信用融资,将信用作为政策工具引入政府采购领域,金融机构根据政府采购项目中标(成交)通知书或中标(成交)合同,为中标(成交)中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。 4.代理机构银行账户 单位名称:常州金诚招投标有限公司 单位账号:10615101040236369 开户行:中国农业银行常州新北支行 七、对本项目提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 采购人名称:长三角碳纤维及复合材料技术创新中心 采购单位联系人:杨先生 联系电话:0519-69888160 地址:常州市新北区玉龙北路495号 2.采购代理机构信息 名 称:常州金诚招投标有限公司 地 址:常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室 联系方式:0519-85183350 3.项目联系方式 项目联系人:袁女士 电 话:0519-85183350
  • “国家碳纤维产业计量测试中心”获批筹建
    p  近日,国家质检总局正式回函山东省人民政府,同意依托威海市计量所筹建“国家碳纤维产业计量测试中心”。/pp  碳纤维复合材料是国家重点发展的十大战略性新兴材料之一,在军工和民用领域用途广泛。长期以来,由于西方发达国家的技术封锁,我国碳纤维需求量的80%依赖国外进口。生产工艺技术水平落后,生产过程缺少精准的测量、测试技术及装备是主要原因之一。为此,国务院于2016年底成立了新材料产业发展领导小组,工信部等四部委联合下发了《新材料产业发展指南》,明确提出“强化新材料产业协同创新体系建设,建立新材料产业计量测试服务体系”,集中突破一批制约产业发展的技术瓶颈,提升产业核心竞争力。/pp  山东省威海市是国内碳纤维及复合材料的主要产地,拥有碳纤维及其复合材料生产企业200多家,产业链式化、高端化、集群化优势明显,已成为发展前景良好的战略性新兴材料产业基地。为贯彻落实国家促进战略性新兴材料产业快速发展相关要求,山东省政府充分发挥当地产业优势,以威海市计量所为依托,拟在威海市临港区碳纤维产业园建设“国家碳纤维产业计量测试中心”。/pp  该中心建成后,一方面可为全国碳纤维及其复合材料产业搭建测量、测试技术服务平台,为碳纤维产业提供原辅料、碳纤维及其复合材料质量检测与评价、计量设备校准、认证咨询、专业技术培训等服务 另一方面可以以中心为依托,成立国家碳纤维产业计量测试联盟,搭建科研合作平台,聚集有关高等院校、科研院所优势资源,开展技术合作,为碳纤维产业提供标准、技术规范制定和测量、测试技术研究及设备研制等服务。有利于集中力量,共同解决制约碳纤维产业发展的关键性和前瞻性技术难题,提高碳纤维产业生产过程控制能力和水平,提升产业核心竞争力,促进区域经济快速发展,助力碳纤维产业做大做强。/p
  • 循丝探理│碳纤维取向度如何测?
    导 读碳纤维作为高性能纤维的翘楚,具有耐高温、抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等特性,并且沿纤维轴方向有很高的强度和模量,其外形呈纤维状、柔软、可加工成各种织物,一直以来,是航空航天、风电叶片、汽车、压力容器等高端应用场景的核心材料之一。 老话常说:心往一处想,劲儿往一处使。其实说的就是“方向一致进而形成强大的合力”。类似,对纤维材料而言,其分子链、微晶在拉伸等加工过程中产生的方向效应,即取向效应,亦对纤维的机械性能有着直接影响。岛津XRD(X射线衍射仪),配有纤维取向度专用附件,可方便、迅捷的对聚合物等纤维材料取向程度进行测定。 什么是纤维取向度?定义:表示纤维的晶体轴沿着纤维长度方向排列的平行程度或择优取向程度。 先来看两张示意图:左图给各位看官直观的感觉是不是就像一群散兵游勇? 而右图则是整齐队列的既视感?整齐划一、万众一心、众志成城!!! 是的,合成纤维等线形聚合物在未发生取向时,大分子链或链段、微晶的排列是随机的、无序的;而在纺丝、拉伸等加工过程中,大分子链或链段、微晶受到外力的作用,则会表现出不同程度的取向效应。 发生取向后,由于在取向方向上原子之间的作用力以化学键为主,而在与之垂直的方向上,原子间的作用力以较弱的范德华力为主,因而纤维取向度越高,则纤维长度方向上的机械强度、弹性模量等机械性能越好。 XRD测试纤维取向度原理 XRD作为材料结构分析的典型手段,可对纤维材料取向度进行有效表征。图1 纤维取向度测试时光路示意图 在正交透射模式下(图1),将纤维束置于子午线方向,保持光管、样品位置固定不动,探测器作2θ扫描收集衍射信号,此过程称为子午扫描。将纤维束置于赤道线方向,重复上述过程,即为赤道扫描;存在高度取向的纤维,赤道扫描与子午扫描谱图差异较大。 选取某特征衍射峰,将探测器固定于该特征峰峰位处,纤维束在垂直于入射X射线的平面内旋转(图1),测得β-I角度-强度分布曲线,此过程称之为方位角扫描,并采用以下经验公式即可计算纤维取向度π。 式中:π—纤维取向度 H—方位角扫描谱峰半峰宽(单位°) 岛津解决方案 针对纤维取向度测试,岛津XRD开发有纤维取向度专用附件,纤维专用样品架(图2)可保证纤维束平直拉紧,旋转样品台(图3)可实现正交透射模式及平面内旋转,以及数据处理模块“Preferred Orientation”可一键给出纤维样品取向度。 以某碳纤维样品实际测试为例,其赤道扫描及子午扫描谱图叠加见图4;显然,纤维束在两种方向放置测试,测得谱图差异十分明显,例如黑色箭头标示处,赤道扫描,该衍射峰强度非常高,而在子午扫描时该处基本未出峰,这表明该碳纤维存在很强的取向。 图4 碳纤维样品赤道扫描与子午扫描谱图叠加 利用岛津分析软件“Basic Process”模块,对赤道扫描谱图进行处理,读取最强峰衍射角2θ=25.69°,将探测器固定在25.69°进行方位角扫描,测得的强度分布曲线如图5所示。 图5 碳纤维样品方位角扫描谱图 利用岛津分析软件“Basic Process”模块,对方位角扫描谱图进行平滑、扣除背底、寻峰等操作后,利用岛津分析软件“Preferred Orientation”模块即可直接计算出碳纤维样品取向度为83.7%。 结语 纤维取向度对纤维的机械强度、弹性模量及其它机械性能有着直接影响,因此对纤维取向度进行测定有着非常重要的实际意义。类似的测试可拓展用于不同批次、不同工艺下纤维产品的对比,进而指导工艺优化。 撰稿人:崔会杰 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 碳纤维高歌猛进,仪器检测遇阻:业/仪/检融合或可破局——访上海骐杰新材料董事长申富强
    “第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)”于2024年4月17-19日在苏州狮山国际会议中心盛大召开。ACCSI定位为科学仪器行业高级别产业峰会,经过多年的发展,已被业界誉为科学仪器行业的“达沃斯”论坛。ACCSI2024 以“融合创新,质领未来”为主题,吸引了来自“政、产、学、研、用、资、媒”等各方的高端人士共计1500余人参会,共同探讨科学仪器行业的前沿趋势与发展机遇。年会现场,仪器信息网特别采访了上海骐杰新材料股份有限公司董事长申富强。访谈就公司的整体业务概况、碳纤维复合材料产业化现状、研发过程中所用到的仪器检测技术、目前对仪器检测的需求等话题展开。仪器信息网:请介绍下上海骐杰新材料股份有限公司的整体业务概况?申富强:上海骐杰股份是做碳纤维复合材料的,主要的应用领域有三个,第一个是超高温应用领域,第二个是摩擦材料领域,第三个是储能材料领域。公司目前有将近200人,总部在上海,设有4个生产基地,主要在江苏淮安,各基地承载了不同的职能,目前着重开发的市场是光伏和半导体的应用方面。仪器信息网:我国碳纤维复合材料产业化现状如何?与国际水平有哪些差距?骐杰新材料在推进碳纤维复合材料国产化方面取得哪些进展?申富强:中国的碳纤维发展基本已与世界同步,虽在某些技术上稍显落后,但经过这几年的努力,已经追上来了。当前,中国碳纤维在国际市场的份额大幅提升,原来主要集中在日本、美国和欧洲,现在产量已与日本不相上下,预计到2030年,有望超越欧美和日本,成为碳纤维生产的第一大国。碳纤维复合材料领域也呈现出增长态势,之前看过相关报道,在2030年之前,会维持年均14%的增长率,是一个非常好的行业。中国在这一领域的发展与世界也基本是同步的,水平相当。目前,我国碳纤维复合材料领域主要分为树脂基和碳碳复合材料两大类。我们公司专注于碳碳复合材料领域,并已在此领域取得了一系列重要突破,包括飞机、汽车的摩擦材料,半导体的高纯材料,以及新能源储能材料等方面的显著进步。仪器信息网:中国碳纤维复合材料呈现积极发展态势,您认为发展背后的驱动力主要来自具体的应用需求还是碳纤维材料本身发展规律?申富强:从我个人角度来看话,可以从两个方面回答,第一个确实是碳纤维材料本身的发展,从最开始的50年代到现在的高速发展,这是一个材料发展的必然的结果。材料的发明到最终的市场的应用,需要一个很长的周期,尤其是基础材料的应用,周期可能更长。所以作为材料人来讲,要耐得住寂寞,守得住底线,和材料一起发展。第二方面,我认为碳纤维材料的发展同样受到国家导向和政策的影响,包括世界上新兴的科研前沿需求,也具有一定的指导作用。各个国家都在做相应的政策性引导,我们国家也是跟国际政策是相匹配的,能够跟得上新兴器件的应用,比如半导体、飞机及重型的航天器。材料的需求出来之后,必然会带动碳纤维的发展,这是两方面的推动。仪器信息网:碳纤维复合材料研发生产过程中主要会应用到哪些仪器检测技术?请从您的角度谈谈这些仪器检测技术对于材料研发生产的重要意义?申富强:我觉得在材料发展过程中,检测是一个非常重要的环节。检测必然会对仪器带来需求,尤其是新材料或者新的苛刻的应用场景出现的时候,对于检测仪器也会相应地提出新的需求,而且会提出苛刻的需求。现在碳纤维复合材料应用领域,尤其是碳碳复合材料领域,出现的应用场景都是超高温、超纯或超大容量,对于原有的普通的仪器或者普通精度的仪器,已经不能够满足市场的需求了。在碳纤维复合材料行业中,测试3000度以上的高温机械性能和物理性能等,一直是个技术挑战。目前,市场上缺少这类仪器,也让众多企业倍感困惑。为了突破这一困境,不少企业开始自主研发或寻找合适的厂家进行联合开发。而且,测试标准也不统一。所以,现在对于碳纤维复合材料来说,要么是找不到相应的仪器,要么是有仪器,但精度不够。此外,行业还面临着测试平台不足和数据积累、共享困难的问题。所以我觉得将来对于仪器的要求,除了在有和无之间先实现之外,第二个很重要的问题就是实现精度、智能化、数据化,要在这方面做更多的努力,否则无法满足新材料的发展需求,也会阻碍新材料的发展。所以我呼吁相应的国内的仪器生产厂家积极投入到这一领域,尽可能实现这些仪器的国产化。仪器信息网:从目前应用来看,贵司对检测技术或仪器设备还有哪些需求?申富强:在超高温条件下,如超过1500度的导热系数仪,目前难以找到合适的供应商。同样,超高温下的热膨胀系数仪,以及用于测量微孔、介孔和纳孔的粒径分布和电化学活性的设备也极为稀缺。此外,对于模拟高速运动惯量下的热损或摩擦性能,以及导热性能的测试仪器同样缺乏。所以我希望相关仪器制造商能够投入研发或联合研发相应的仪器。仪器信息网:您认为材料研发生产企业与科学仪器生产企业有哪些合作的方向?申富强:之前我思考过这个问题,可以概括为业仪一体或业仪融合,就是企业和仪器应该要一体化发展,甚至应该加上检测服务,实现业仪检的一体化发展,可能对以后产业的发展有帮助。如果没有精准的仪器,没有合适的仪器,对产业的发展,对行业的推动是比较麻烦的。发展到中期的时候,我建议建立一个检测服务的平台,实现仪器的共享,减少企业的仪器购置成本。同时,随着数据积累的增加,材料未来的发展可能会从传统的产业研究院模式逐步转向数字化的产业研究院。这种转变将减少测试量,从而加速研发过程,降低测试成本。我认为这是未来产业发展的一个理想方向。因此,我建议咱们仪器信息网能够构建一个这样的体系,新的名词可以叫“材料基因研究所”,这样可以通过这个平台,加速材料和产业的发展。仪器信息网:您提到骐杰新材料在材料研发过程中也展开一些仪器技术的开发,能不能谈谈贵公司在此方面有没有实质性进展或看法?申富强:实际上,我们一直在努力推进产学研合作,因为购买全部所需仪器对企业而言是一笔庞大的开支,所以现在也在和大学及科研院所联合开发项目,这样可以借助高校的平台满足公司在材料检测服务方面的需求。当然,现在也有一些第三方检测机构也不错,所以我觉得是一个阶段性的发展需求。所以我认为公司可以跟第三方来共建测试平台,如仪器信息网或政府机构,这也是一个比较合适的选择。仪器信息网:今年是仪器信息网成立25周年,请您谈谈对仪器信息网未来有哪些建议或者期待?申富强:我觉得咱们网站做得非常好。建议就是可不可以整合下咱们网站供应商、检测服务机构等这些资源,真正的实现产业、仪器、检测一体化发展,也希望可以早日实现。
  • 碳纤维制备技术国家工程实验室落户宁波
    近日,“碳纤维制备技术国家工程实验室”在中科院宁波材料技术与工程研究所揭牌成立,这是中科院宁波材料所第一个国家级实验室。中科院副院长施尔畏等参加了成立仪式。  建在中科院宁波材料所的碳纤维制备技术国家工程实验室是由国家发展和改革委员会批复建设的产学研相结合的研究开发实体,共建单位包括中科院山西煤化所、中科院上海有机所、中科院化学所、中科院长春应化所、中科院高技术研究与发展局、中科院计划财务局、中国航空工业集团公司航天工艺与材料研究所、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、维科控股集团股份有限公司、中简科技发展有限公司等。  该工程实验室的建设目标和任务是:围绕航空、航天、能源、交通等领域的重大战略任务与重点工程对碳纤维复合材料的迫切需求,建立碳纤维制备工程化技术平台,开展工程化技术研究,研制关键设备,开发自主知识产权的碳纤维制备工艺和配套材料并形成成套技术和应用评价体系。
  • 岛津微焦点CT系统助力碳纤维增强复合材料(CFRP)制孔加工新技术
    引 言碳纤维增强复合材料(CFRP:Carbon Fiber Reinforced Plastics)因其高比强度、高比刚性和良好的耐腐蚀性而广泛用于航空航天、国防工业和其他领域。然而CFRP属于典型难加工材料,尤其是制孔加工,CFRP构件为了与其他零部件装配通常要对其进行大量的制孔,传统制孔加工技术难以满足要求,这成为CFRP推广应用的瓶颈。 为了研发高效高质量、低成本的CFRP制孔技术,南方科技大学吴勇波讲席教授团队的汪强博士后研究员等人利用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统,观察新技术斜螺旋铣削法(THM)和传统螺旋铣削法(CHM)所获得CFRP制孔加工质量。通过inspeXio SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统对两种不同方法CFRP制孔加工样品进行扫描成像,再使用VG软件对其数据进行比较分析,发现利用CHM获得孔的表面出现明显毛刺,而使用THM获得孔的表面非常光滑。这验证了斜螺旋铣削法这一新技术相比传统螺旋铣削法更有利于CFRP高质量制孔加工。论文链接:https://doi.org/10.1007/s00170-018-2995-5图1 基于CHM和THM的加工孔的3D扫描图图2 inspeXio SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统外观图 图1是通过微焦点CT扫描后的三维立体图像。无需特殊前处理,直接把样品放进inspeXio SMX-225CT FPD HR CT设备中直接扫描,测试速度快,短短几分钟就可以得出清晰的图像。岛津公司inspeXio SMX-225CT FPD HR是一款高性能微焦点X射线CT系统(图2)。特点是检出器动态范围大,相当于1400万像素的输入分辨率,加之进一步改良过的高输出微焦点X射线发生器,完全颠覆了“无法在高电压输出设备上获得轻质材料的高清晰高对比度的图像”这一常识,能够获得大视野范围、高分辨率、高对比度的断面图像。无论是在研发的复合材料(GFRP、CFRTP),还是大型铝合金压铸件产品,这款仪器能够完成各种样品所需要的研究、开发和检查的实验。 图3 基于CHM和THM加工孔的3D扫描图(图片版权归Int J Adv Manuf Technol所有) 图3分别显示了CHM(θ=0°)和THM(θ=5°)加工孔的CT放大扫描结果。图像表明,CHM孔口处存在大量的毛刺,而在THM孔入口处很少出现毛刺现象,从而抑制了THM孔口的撕裂。使用CHM加工时,孔表面在90°α180°时特别粗糙;与之形成对比的是,THM中所有孔表面都是光滑的。 图4 拟合CHM和THM加工孔的扫描3D图(图片版权归Int J Adv ManufTechnol所有)图5 CHM和THM加工孔CT横截面图 (图片版权归Int J Adv ManufTechnol所有) 通过CT扫描CHM(θ= 0°)和THM(θ= 5°)获得的加工孔横截面(图5)。在CHM加工孔的入口和出口表面都发现了分层,这与THM加工的没有观察到分层的孔形成鲜明的对比。THM加工孔表面要比CHM好得多,这归功于在THM加工中,孔的出口加工是分阶段形成:在第一阶段,会生成直径小于所需直径的孔出口,随着加工进行,孔出口直径逐渐扩大到所需直径,从而完成第二阶段的孔出口加工。在这个过程中,第一阶段形成的孔出口分层可以在第二阶段孔加工中消除,从而实现孔出口的高质量加工。 图6 CHM和THM加工孔CT横截面图 (图片版权归Int J Adv Manuf Technol所有) 图7 THM加工孔CT展开图(a)和SEM图(b) (图片版权归Int J Adv Manuf Technol所有) 在图6和图7中,通过CT扫描后用专用图像处理软件把孔内表面展开,可以清晰的观察CHM(θ=0°)和THM(θ=5°)的孔内表面形貌。这一分析手段有利于观察分析被测物体内部结构,是本公司产品的优势之一。在CHM中,当90°α180°时,可以看到粗糙的表面缺陷位于α=135°附近。但是在THM中,所有α角度的钻孔表面都是光滑的。最后通过SEM扫描验证缺陷位置。 SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统扫描结果协助研究者验证了THM加工方法在CFRP制孔加工中显著优于CHM,为后续研究提供了准确的数据。
  • 碳纤维国家标准有望年内发布
    在近日举行的中国碳纤维发展战略研讨会上,业内人士称,碳纤维国家标准今年将由国家有关部门发布。  据了解,我国的碳纤维牌号沿用日本东丽的碳纤维系列,尚未建立实用而完整的自主品牌号系列,不利于引导国产碳纤维的良性发展和推广应用。
  • 国内首台碳纤维抽油杆超声波检测装置投入试运行
    p  2017年12月16日,胜利油田技术检测中心在胜利新大实业集团有限公司第三工业园,完成了“碳纤维抽油杆超声波在线连续检测装置”的现场调试工作,现场数据采集达到预期效果,标志着该中心研发的国内首台碳纤维抽油杆超声波检测装置取得成功。/pp  碳纤维抽油杆作为一种新兴抽油设备,在节能增效、深抽提液、降低修井频次等方面具有显著优势,是目前采油技术发展应用的新方向。但是,如何通过检测实现其生产质量的把关以及作业过程的可靠性,是该技术推广与应用面临的一项重大问题。为此,技术检测中心特种设备检验所牵头开展了中石化课题《碳纤维连续抽油杆检测评价技术研究》,并参与了中石化课题《碳纤维连续抽油杆检测评价系统研发》。/pp  为切实解决碳纤维抽油杆推广应用过程中的实际难题,确保课题有效运行,技术人员集思广益、悉心钻研,先后调研、测试了多项无损检测技术,最终确定采用超声波开展在线连续检测的可行性。技术人员结合碳纤维抽油杆生产线的工况与超声波技术的特点,开展了检测装置的研发,经过不断的实验测试与方案变更,最终研制成功了基于水浸超声的碳纤维抽油杆在线检测装置。/pp  该检测装置的成功试运行,标志着碳纤维抽油杆检测评价系统硬件部分圆满完成。今后,技术检测中心将瞄准如何准确评价抽油杆的产品质量,开展超声波检测信号与碳纤维抽油杆力学性能对应关系的研究;确定产品质量超声检测评定标准,实现该技术的在线应用,推动碳纤维抽油杆在油田的推广与应用。/p
  • 我4个创新主体进入全球碳纤维产业技术创新十强
    p  日前,八月创新研究院在京发布了《全球碳纤维产业技术创新200强报告》,报告显示,我国4个创新主体进入全球碳纤维产业技术创新十强,表明中国在碳纤维产业技术创新方面达到了较高的活跃度和强度。/pp  根据报告评测结果,全球碳纤维产业技术创新200强中,东丽株式会社居于首位,第2名为帝人株式会社,第3名为波音公司,第4至第10名依次为三菱化学株式会社、东华大学、哈尔滨工业大学、福特全球技术公司、中国国家电网公司、三菱瓦斯化学株式会社和山东大学。/pp  报告显示,美国14个创新主体进入200强,平均得分0.225 日本有29个创新主体进入200强,平均得分0.175 中国有139个创新主体进入200强,平均得分0.151。“这一方面表明我国碳纤维技术创新在全球横向比较中呈现较高的活跃度,另一方面表明我国碳纤维技术创新总体上与世界先进水平仍有不容忽视的差距。”八月瓜创新研究院有关负责人指出。/pp  报告分析,在我国技术创新主体结构的特点方面,在200强前100强中,我国高校院所居多 200强后100强中,企业居多。中国碳纤维技术创新布局中有三点值得关注:一是中国技术创新主体创新实力优劣分化明显 二是中国创新主体海外专利布局十分薄弱 三是高校碳纤维技术科研实力明显高于企业,但同时意味着技术成果产业化有巨大市场空间。/ppbr//p
  • 电子显微学在结构材料、功能性材料、生命科学中的应用(一)
    p style="text-align: center "a href="http://www.instrument.com.cn/zt/microscope" target="_self" title=""img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/bf49b4f2-1cbf-41ec-9025-83c67c780ab4.jpg" title="系列报道.jpg"//a/pp  strong仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报导:/strong10月18日下午,成都,2017年中国电子显微学术年会分会场开幕。仪器信息网编辑对3个分会场进行跟踪报道:结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散 能源、环境和信息等功能材料的微结构表征 生命科学研究。3个分会场共安排了30场学术报告交流,会场座无虚席。br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/1419cd0e-c152-48d1-aea0-ed6e1fa04e6b.jpg" title="4会场.jpg"//pp style="text-align: center "  结构材料相关分会场现场/pp  结构材料及其相关研究分会场内容丰富多彩,第一个报告就是中国电子显微学会理事长韩晓东作《原位和非原位电子显微学在精确表征界面、表面、缺陷与结构等研究中的机遇与挑战》报告。报告中介绍 了“原子尺度材料力学性能实验系统”和相关技术,以及该技术在在原子尺度上对晶界和孪晶界的稳定性和不稳定性进行原位研究研究实例 报告中也以“揭示出单晶金属纳米线的塑性极限以单原子链终结”等实例,展示了Cs校正的HREM原位成像技术,ARMM的未来让人充满期待。韩晓东在报告中说到,只有电镜才能真正用于研究晶界处发生了什么,引起与会者共鸣。另一个令人瞩目的报告是“拿下了80后能拿下的所有荣誉”(主持人语)来自北京大学物理学院教授高鹏的《Atomic structure and chemistry of grain boundaries in complex oxides》。br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/179f911c-59c1-4be2-80ec-b9a98da971c1.jpg" title="4-hxd.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  中国电子显微学会理事长韩晓东在分会场作《原位和非原位电子显微学在精确表征界面、表面、缺陷与结构等研究中的机遇与挑战》报告/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/dff8589d-df06-4f95-8e89-aa81e3d0787f.jpg" title="3会场.jpg"//pp style="text-align: center "  功能性材料相关分会场现场/pp  能源、环境和信息等功能材料的微结构表征分会场精彩纷呈,“球差”、“原位”同样不容错过。代尔夫特理工大学徐强博士作《原位电镜显微解决方案》报告,报告中分享了提供不同环境的芯片实验室原位解决方案,如热-电一体芯片等。以可控原子层石墨烯生长原子级高清动态电影,展示芯片实验室原位检测超高的稳定性。报告中特别说到,从工艺、结构、性质、性能的价值链呈现一条“微笑曲线”,两端价值高,中间价值低 原位的价值所在,就是让电子显微镜从结构研究延伸到“工艺、结构、性质、性能”全价值链。“球差”也是第一天报告的重要关键词,南京大学教授王鹏作《球差电镜对在氧化物异质结微结构表征》报告,南方科技大学教授何佳清作《南科大环境球差电镜在能源材料中的应用》报告。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/443ea5de-e7f1-4aa3-90e0-29f5cab257b3.jpg" title="3-xuqiang.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  代尔夫特理工大学徐强博士作《原位电镜显微解决方案》/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/2fe944a2-d586-4e8e-83f0-e5d08e998ccd.jpg" title="8会场.jpg"//pp style="text-align: center "  生命科学研究分会场现场/pp  生命科学研究分会场中,中国科学院生物物理研究所研究员孙飞作《HOPE:a new solution for non-integrated cryo correlative fluorescence and electron microscopy》报告。报告中介绍了所开发的基于高真空光学平台(HOPE)的非集成cryo-CLEM系统以及相关定位软件(ColorView)的新解决方案,以及建立的两种生物样品的基于HOPE的cryo-CLEM分析流程。与常见cryo-CLEM系统相比,HOPE系统具有高稳定性、减少污染、并在传输过程中最小化样品损伤的优点,更加适应cryo-CLEM实验。此外,该高真空光学平台可适用于各种荧光显微镜和电子显微镜。报告中还提到,下一步,将把HOPE系统与cryo-FIB技术结合,以扩大cryo-CLEM对较厚样品的分析能力;此外,将把HOPE技术与cryo-SIM成像技术适配,从而提高光学分辨率。“植物”是第一天生命科学研究分会场的一个重要关键词,共安排了中国科学院植物研究所教授张辉《植物材料中的金属元素亚细胞结构中的定性和定量分析技术探索》、中国科学院植物研究所研究员金京波《SUMO 化修饰调控植物免疫反应的分子机制研究 》、北京大学生命科学学院教授贺新强《植物管状分子分化的分子机制》、云南省农科院生物所研究员张仲凯《植物病毒超微形态组的构建》、河南师范大学生命科学学院教授李景原《植物叶表皮角质层与花青素消长发育生物学意义探讨》5个报告。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/883b17cb-a23c-4506-90d3-1efa1f8b4b9c.jpg" title="8-sunfei.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  中国科学院生物物理研究所研究员孙飞作《HOPE:a new solution for non-integrated cryo correlative fluorescence and electron microscopy》/pp  此外,学术年会还组织部分企业代表与学术代表进行产品、技术交流。泰思肯公司顾群博士作《拉曼图像一体化在扫描显微分析上的应用》报告,Thermo Fisher Scientific/FEI潘锡江博士作《生命科学最新进展》报告,岛津公司陈强博士作《调频模式原子力显微镜在液体环境下对生物样品的高分辨观察》报告。/pp  19日下午、20日全天,更多的分会场精彩报告将依次登场,后续详细报道敬请关注!/p
  • 电子显微学在结构材料、功能性材料、生命科学中的应用(二)
    p style="text-align: center "a href="http://www.instrument.com.cn/zt/microscope" target="_self" title=""img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5c4a7b5f-758b-471b-b1fa-37e1db7f5f21.jpg" title="系列报道.jpg"//a/pp  strong仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报导:/strong10月19日下午, a href="http://www.instrument.com.cn/zt/microscope" target="_blank" title="中国电子显微学术年会"strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "2017年中国电子显微学术年会/span/strong/a4个分会场继续举行:结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散 能源、环境和信息等功能材料的微结构表征 生命科学研究 生物电镜技术。4个分会场共安排了24场学术报告交流,并在学术交流结束后,增加了参观Poster及与公司互动环节。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/60540dd8-f932-40d8-9c19-da6915c7fd65.jpg" title="8-huich.jpg"//pp style="text-align: center "  生物电镜技术分会场现场/pp  冷冻电镜因2017年诺贝尔奖,成为了关注的热点,但冷冻传输系统也没有让人忘记。在《扫描电镜冷冻传输系统的应用》报告中,东北农业大学研究员王学东以6个方面的应用实例比较了这两种技术的优势、劣势,如:植物叶片、茎表面的结构,植物花粉,微生物菌体、鞭毛、孢子,淀粉为主要成分的种子,蛋白脂肪为主要成分的种子,食品、化妆品。冷冻传输系统有利于植物叶片、茎表皮毛,有利于放线菌、孢子的鞭毛形态保留等。王学东说到,高压冷冻和冷冻传输系统相结合的方向让人期待。纽约大学医学院显微镜电镜中心主任梁凤霞认为,新一代电子显微镜具备更好的用户友好度,如TEM的冷冻水合的或相对较厚的生物切片图像的低电子对比度,SEM的背散射电子收集等 计算机的硬件和软件进一步的提高,强化处理电子显微数据的能力 实现3D可视化切削和观察 冷冻样品制备将更普及:HPF-FS和冷冻超薄切片 实现关联复杂生物系统的结构和功能。梁凤霞也和与会者分享了自己在冷冻电镜应用方面的心得和体会。现在是冷冻电镜的时代,但是梁凤霞认为,冷冻电镜有很大的局限性,它只适合于解决大分子复合体的结构 如果光电共联做好了,用处非常非常大,对整个生物学界都有很大的帮助。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5a73660b-7027-4c47-a1b9-732e72d1403c.jpg" title="8-wangxued.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  东北农业大学研究员王学东作《扫描电镜冷冻传输系统的应用》/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/65b276e6-222a-4a1e-95d8-791c5a58b644.jpg" title="8-梁凤霞.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  纽约大学医学院显微镜电镜中心主任梁凤霞作《Advanced Biomoleular Electron Microscopy Techniques and Applications》报告/pp  功能性材料相关分会场现场,清华大学教授张跃刚作《锰基锂离子电池电极材料的原位及准原位电镜表征》报告。报告中强调,做好电池的原位及准原位电镜表征,原位微电池的设计师实验成功的必要环节 原位TEM需结合其他的实验,以进一步提高实验数据的可靠性。张跃刚认为,原在锂离子电池电极材料的微观结构表征上,原位TEM是强有力的实验证明手段 原位TEM未来可用于锰基正负极的长期循环性能研究。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/1b3b02dc-9bd7-41b4-8d4f-802a09d8b6a0.jpg" title="3-zhangyuegang.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  清华大学教授张跃刚作《锰基锂离子电池电极材料的原位及准原位电镜表征》报告/pp  结构材料相关分会场现场,安排了中国科学院金属研究所研究员杨志卿作《镁合金中的位错及其与其他缺陷的交互作用》等6个报告。在生命科学研究分会场安排了山西大学生命科学学院教授邢树平作《GET通路在植物中的功能研究》等6个报告。/pp  分会场还吸引了很多青年学者,分会场不仅是学术交流的场所,也成为了电子显微学学界优秀治学、良好学术作风传承的平台。北京大学生命科学学院教授丁明孝在《怎样做好电镜样品——从编写生物样品制备一书谈起》报告中,不仅传授做好电镜样品的知识,更以风趣幽默的话语、切身的体会、展现良好学术作风的故事,把电子显微学学界老一辈优良传统传承给更多的青年学子。梁凤霞也和青年学子分享求学历程及工作中的一些治学经验和感受。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f3644905-7ac7-45fe-803c-e0031f97e649.jpg" title="8-dingmingxiao.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  北京大学生命科学学院教授丁明孝谈《怎样做好电镜样品——从编写生物样品制备一书谈起》/pp  此外,今天的分会场交流中,学术年会还组织部分企业代表与学术代表进行产品、技术交流:飞纳电镜-复纳科学仪器(上海)有限公司张传杰做《飞纳电镜——Free to achieve》报告,徕卡显微系统生命科学应用主管方策作《徕卡STED纯光学超高分辨——洞悉活细胞内部乾坤》报告,天美-日立公司刘哲作《日立电镜最新进展及应用》报告。/pp  20日全天的分会场精彩报告将依次登场,后续详细报道敬请关注!br//pp  了解学术会议全部报道内容,请点击:span style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "stronga href="http://www.instrument.com.cn/zt/microscope" target="_blank" title="中国电子显微学术年会" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "2017年中国电子显微学术年/a专题报导/strong/span/ppbr//p
  • 电子显微学在结构材料、功能性材料、生命科学中的应用(三)
    p  strong仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报导:/strong10月20日, 2017年中国电子显微学术年会4个分会场一天的学术报告交流顺利举行:结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散 能源、环境和信息等功能材料的微结构表征 生命科学研究 生物电镜技术。4个分会场安排60多个学术、技术、经验交流报告。br//pp style="text-align: center "a href="http://www.instrument.com.cn/zt/microscope" target="_blank" title=""img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/0af06a4d-ceca-4b57-91d9-d068b3ae8305.jpg" title="系列报道.jpg"//a/pp  功能材料相关会场,中国科学院金属研究所研究员马秀良作《铁电异质界面极化巨大增强的像差校正电镜研究》报告,报告中分享了铁电异质界面相关科研成果和经验。马秀良还谈到,球差电镜在中国数量很多,球差电镜可能在功能材料领域发挥作用的空间更大一些。功能材料存在阴阳离子,这就存在价态,这就让球差电镜高的空间分辨率发挥作用 但是,这些和价态相关的信息,在结构材料中就很少提及。对功能材料领域而言,球差电镜能解决许多以前以为不能解决的问题 有了球差电镜,除了阳离子,还能看见阴离子,氢元素都可以成像。但是ABF、HAADF成像不能解决氧空位成像的问题,这对于透射电镜来说,很难 也许负球差电镜可能成功。此外,结构材料相关分会场安排了中国科学院物理研究所禹日成教授作《纳米材料及器件的电子显微学研究》、中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员夏卫星作《洛伦兹电镜和电子全息技术对材料磁畴结构的表征》等21个报告。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/ce2e72e1-aa43-42d3-a904-51e98f41301e.jpg" title="3-maxiuliang.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  中国科学院金属研究所研究员马秀良作《铁电异质界面极化巨大增强的像差校正电镜研究》报告/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5fc5de15-0304-4df2-bf77-a0aac990a89f.jpg" title="4-huichang.jpg"//pp style="text-align: center "  结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散分会场现场/pp  生命科学研究分会场依然是今天的热点之一。既有丰富的学术交流,也有各技术平台人员进行了精彩的工作经验交流。如:华南农业大学生命科学学院教授吴鸿的《钙离子参与化橘红分泌囊细胞凋亡的调控机制研究》、扬州大学园艺学院教授金飚的《银杏古树年龄效应的研究》、南方医科大学副教授路艳蒙的《Endosome & lysosome》等。/pp  对于分泌囊的生产发育方式的认识,多年来一直存在三种不同的看法:裂生、溶生、裂溶生。吴鸿的研究结果表明,化橘红分泌囊发育方式为裂溶生型 化橘红分泌囊形成过程中的细胞降解属于典型的细胞程序性死亡 钙离子的时空变化特点与化橘红分泌囊发育过程中核染色质以及核仁降解密切相关 化橘红中存在的钙离子依赖的核酸内切酶,钙离子信号通过调控核酸内切酶基因的表达,参与了分泌囊细胞程序性死亡过程中核DNA的降解。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/090d3a8e-fb5a-4641-960e-1c6c71685a08.jpg" title="7-wuhong.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  华南农业大学教授吴鸿作《钙离子参与化橘红分泌囊细胞凋亡的调控机制研究》报告/pp  北京大学医学部教授何其华分享了《倒置双光子活体微血管血流成像系列方法的建立》。报告中提及,目前双光子显微镜活体成像技术多采用正置显微镜,普遍存在缩水难的问题,采用倒置双光子显微镜很好地解决了这一难题 这一技术在心脑血管疾病、血栓、高血压等方面应用前景广泛,In vivo活体成像变得越来越重要。 何其华认为,生物光学成像的未来发展趋势包含以下几个方面:超高分辨成像,快速大尺度3D(活体模式动物成像),高速在体双(三)光子深度成像(活体深度成像),透明化组织成像,单分子成像与检测。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/946869dc-c735-44f5-a9ab-6588fccb5c49.jpg" title="7-heqihua.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  北京大学医学部教授何其华作《倒置双光子活体微血管血流成像系列方法的建立》报告/pp  《冷冻超分辨光电融合成像研究蛋白的定位》,为中国科学院生物物理研究所高级工程师薛艳红所作。报告中说到,光镜和电镜具有尺度和信息互补的特点,借助自制的冷冻PALM系统,利用超分辨显微镜和冷冻电镜,创建了“基于单分子定位的超分辨成像技术”。荧光成像具有光学特异性标记和精确分子定位优势,电镜具有高分辨和结构解析的优势,二者结合衍生的光电融合成像技术有望为生命科学研究提供新的手段,未来可用于光学导向的原位结构解析、单点生物分子在细胞内的精确定位和分布。会议代表就该技术的技术要点、难点及未来发展进行热烈的讨论交流。编辑从会场了解的信息来看,生物物理研究所这一光镜-电镜融合成像技术平台尚未完全成熟 但作为中国NO.1的光-电共联平台(主持人语),是否能引领中国光-电共联的蓬勃发展,需要后续高度关注。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/216f3300-dc69-49c9-965a-d27414026212.jpg" title="7-xueyanh.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  中国科学院生物物理研究所高级工程师薛艳红作《冷冻超分辨光电融合成像研究蛋白的定位》报告/pp  生物样品制样作为生物电镜技术的重要组成部分,生物电镜技术分会场安排了华东师范大学教授级高级工程师倪兵作《生物扫描电镜制样技术要点》报告,清华大学生命科学学院博士李英在也分享了扫描、透射电镜的制样及光镜-电镜联用成像方面的经验。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/98c7032a-c1f0-4697-9075-e2a3fb41cc8e.jpg" title="8-liying.jpg" width="500" height="333" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 333px "//pp style="text-align: center "  清华大学生命科学学院博士李英作《样品制备方法探讨》报告/pp  学术年会历时3天,欲了解学术会议更多报道内容,请点击:a href="http://www.instrument.com.cn/zt/microscope" target="_blank" title=""2017年中国电子显微学术年会/a/ppbr//p
  • 第六届国际碳材料大会暨产业展览会
    齐聚全球力量,共‘碳’材料未来!Carbontech专注于推动碳材料行业高质量发展,始终秉持产学研融合,搭建碳材料行业交流平台载体,积极促进人才、技术及项目的合作交流与对接。Carbontech2021将于11月18日开启新起点,大会将诚邀碳材料领域专家400位+,带来极具时效性和参考价值的碳材料相关主题报告和分享,涵盖金刚石、培育钻石、碳基储能、碳化硅半导体、碳化硅陶瓷、石墨烯、碳纳米管、碳纤维及碳/碳复合材料、多孔碳材料等相关碳材料主题论坛。同期举办青年科学家论坛,CEO高峰论坛,圆桌会议,项目路演,需求对接,新品发布,逆向采购和碳材料主题特色展览等精彩活动。为什么参与——前沿、趋势、应用、决策、市场、智库聚焦碳材料行业动态荟聚碳材料全产业链人群精准链接,找到对的人;思维碰撞,开拓新思路;精彩纷呈,呈现多样性碳材料主题活动碳材料主题展览会议信息• 组织机构主办单位:DT新材料协办单位:中科悦达(上海)材料科技有限公司,中国超硬材料网,湖南省新材料产业协会名誉主席:成会明,中国科学院院士,中国科学院金属研究所研究员 黄政仁,中国科学宁波材料技术与工程研究所研究员,所长论坛主席:敖玉辉,长春工业大学教授陈成猛,中国科学院山西煤炭化学研究所研究员郭领军,西北工业大学教授黄启忠,中南大学教授黄 庆,中科院宁波材料所先进能源材料工程实验室主任李清文,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所副所长邱介山,北京化工大学教授,化学工程学院院长阮殿波,俄罗斯自然科学院院士,宁波大学教授王 炜,重庆石墨烯研究院有限公司总经理张久俊,加拿大皇家科学院院士,上海大学教授(以姓氏字母为序)承办单位:宁波德泰中研信息科技有限公司媒体支持: Carbontech,材视科技,华讯活性炭网,材料分析与应用,烯碳资讯,石墨盟,阿仪网,环球会展网,涂料在线,粉体圏• 大会日程日期时间活动安排地点11月17日星期三全天会议报到一楼签到处09:00-17:002021中国新材料产业发展大会暨CEO高峰论坛上海新发展亚太JW万豪酒店18:00-20:00CEO商务酒会11月18日星期四09:00-09:30开幕式活动主会场09:30-12:00碳材料大会主论坛主会场09:00-17:002021中国新材料产业发展大会暨CEO高峰论坛上海新发展亚太JW万豪酒店碳材料主题展览,英才计划、需求对接、逆向采购会会场一、二楼14:00-17:00金刚石论坛,培育钻石论坛,碳基储能论坛,碳化硅半导体论坛,碳化硅陶瓷论坛,石墨烯论坛,碳纳米管论坛,碳纤维及碳/碳复合材料论坛,多孔碳材料论坛分会场夯邦创新挑战赛分会场12:00-14:00自助午餐餐饮区18:00-20:00欢迎晚宴11月19日星期五09:00-17:00金刚石论坛,培育钻石论坛,碳基储能论坛,碳化硅半导体论坛,碳化硅陶瓷论坛,石墨烯论坛,碳纳米管论坛,碳纤维及碳/碳复合材料论坛,多孔碳材料论坛分会场碳材料主题展览,英才计划、需求对接、逆向采购会会场一、二楼12:00-14:00自助午餐餐饮区11月20日星期六09:00-12:00金刚石论坛,培育钻石论坛,碳基储能论坛,碳化硅半导体论坛,碳化硅陶瓷论坛,石墨烯论坛,碳纳米管论坛,碳纤维及碳/碳复合材料论坛,多孔碳材料论坛分会场碳材料主题展览,英才计划、需求对接、逆向采购会会场一、二楼14:00-17:00自由离会12:00-14:00自助午餐餐饮区• 报告议题确认嘉宾及报告议题时间论坛及议题(排名不分先后,持续更新中)11月18-20日09:00-17:00金刚石论坛超精密加工与智能制造袁巨龙,浙江工业大学教授 半导体基片超精密加工技术与装备康仁科,大连理工大学教授超高速磨削加工难加工材料表面完整性研究张璧,南方科技大学教授 超硬材料的激光加工王成勇,广东工业大学教授 金刚石刀具在树脂基碳纤维复合材料与碳化硅陶瓷基复合材料中应用陈明,上海交通大学教授 新型超硬材料的合成与性能研究赵智胜,燕山大学教授大面积单晶金刚石材料与器件研究进展张进成,西安电子科技大学教授金刚石激光——实现高亮度激光输出的新手段吕志伟,河北工业大学教授金刚石在激光晶体中的应用杭寅,上海光机所研究员金刚石材料和光电器件单崇新,郑州大学教授大尺寸超高导热金刚石单晶制备及其装备技术朱嘉琦,哈尔滨工业大学教授金刚石布里渊激光器——突破高相干激光功率极限的新手段白振旭,河北工业大学教授基于金刚石NV的晶圆级电磁兼容测试技术杜关祥,南京邮电大学教授氢终端金刚石半导体导电沟道研究刘金龙,北京科技大学副教授(李成明教授团队)高导热材料的设计与制备郭宏,有研科技集团有限公司教授GaN大功率放大器基于金刚石散热片的研发郭跃进,南方科技大学教授碳基芯片散热江南,中国科学院宁波材料所研究员微纳尺度下金刚石的弹性应变工程及器件探索陆洋,香港城市大学教授金刚石在大功率微波射频器件及5G高功率芯片中的应用徐跃杭,电子科技大学教授CVD金刚石热沉封装高功率器件张星,集美大学副教授CVD金刚石在激光中的应用秦景霞,元素六技术负责人飞秒激光加工金刚石微结构及NV色心田振男,吉林大学副教授先进激光技术助力新材料应用突破Dhruv Rajguru,Deputy Manager – International Sales & Marketing11月18-20日09:00-17:00培育钻石论坛有关培育钻石首饰创新设计的思考施健,上海交通大学、上海市首饰设计协会副会长培育钻石与设计师的多种可能杜半,深圳珠宝首饰设计师协会会长技术驱动重塑钻石零售的新机会郭海峰,钻石小鸟创新总经理培育钻石品牌元年,克拉自由时代到来刘韧, Light Mark 联合创始人、品牌合伙人沈锡田,中国地质大学(武汉)教授宋中华,国家珠宝玉石质量监督检验中心(NGTC)北京研究所副所长黄耀庭,中信证券研究部高级经理圆桌嘉宾:梁伟章, 广州钻石交易中心总经理刘厚祥,国家珠宝玉石质量监督检验中心(NGTC)上海实验室顾问11月18-20日09:00-17:00碳纤维复合材料论坛碳纤维在能源领域应用与发展杨小平,北京化工大学教授碳纤维/环氧复合材料分层裂纹的自修复研究刘玲,同济大学教授耐高温含硅芳炔树脂及其复合材料研究进展黄发荣,华东理工大学教授碳纤维热塑性复合材料的热冲压成型吴海宏,河南工业大学教授“双碳”目标下碳纤维复合材料的发展机遇吴刚平,中科院山西煤化所研究员耐高温聚酰亚胺树脂及其复合材料王震,中科院宁波材料所碳纤维自动铺放成型技术与应用吴保林,中科院自动化研究所高性能中间相沥青基碳纤维发展及应用叶崇,湖南大学教授 碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接研究进展李洋,天津大学副教授 激光新技术在碳纤维领域的应用王菲,长春工业大学副教授 先进复合材料用高性能环氧树脂吕蔚,上海华谊树脂总经理11月18-20日09:00-17:00碳/碳复合材料论坛黄启忠,中南大学教授郭领军,西北工业大学教授董志军,武汉科技大学教授王大伟,上海大学绍兴研究院副院长李铁虎,西北工业大学教授史小红,西北工业大学教授袭建人,山东大学教授彭雨晴,上海大学副研究员廖寄乔,金博股份董事长王秀飞,优材百慕技术副总肖鹏,中南大学教授/湖南世鑫董事长申富强,骐杰碳素总经理张晓卉,沈阳科斯莫科技有限公司总经理姜勇,湖南省鑫源新材料董事长11月18-20日09:00-17:00石墨烯论坛面向工业制备的石墨烯薄膜制备与转移技术研究李雪松,电子科技大学教授差异化石墨烯规模化制备与应用卢红斌,复旦大学教授石墨烯导热增强复合材料与热界面材料林正得,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员石墨烯与先进润滑田煜,清华大学教授面向极端环境应用的碳纳米多功能材料结构设计徐鸣,华中科技大学教授成会明,中国科学院院士,中国科学院金属研究所研究员王炜,重庆石墨烯研究院总经理丁古巧,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员任广义,信和新材料股份有限公司重防腐负责人牛利,广州大学教授张锦英,西安交通大学教授侯士峰,山东利特纳米技术有限公司洪江彬,厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司11月18-20日09:00-17:00多孔碳材料论坛多孔碳商业化评价方法及流程安仲勋,上海奥威科技开发有限公司副总经理,国家车用超级电容器系统工程技术研究中心主任活性炭在全氟化合物(PFAS)的应用贺鹏,卡尔冈炭素(苏州)有限公司总经理新一代净水MTP滤芯介绍许鑫,北京碧水源科技股份有限公司研发中心高级工程师以生物质碳为原料的超级电容活性炭的工业化生产张永林,北海星石碳材料科技有限责任公司总经理Structural Design of Carbon Materials for Microwave Absorbing Properties黄小萧,哈尔滨工业大学教授酚醛树脂微球的分子尺度设计及光催化生产双氧水刘健,中国科学院大连化学物理研究所研究员功能介孔碳材料的设计合成李伟,复旦大学教授碳@铝复合材料的制备及其污染物去除性能研究杨世迎,中国海洋大学教授超级电容器用多孔碳材料的可控构筑及其产业化研究杨维清,西南交通大学教授生物质基碳材料在高级氧化技术中的应用张延荣,华中科技大学教授功能性多孔碳材料的制备与应用研究张世国,湖南大学教授多孔碳功能材料设计与能源转换张进涛,山东大学教授电化学应用导向的纳米多孔碳的设计与合成张国新,山东科技大学教授三维多孔碳的制备及其在5V高电压超级电容单体中的应用赵磊,岭南师范学院物理系副主任隔热承载一体化材料及其高温演变规律郭鹏磊,中国科学院金属研究所博士蒋剑春,中国工程院院士,中国林业科学研究院林产化学工业研究所研究员俞书宏,中国科学院院士,中国科学技术大学教授(确认中)陈成猛,中国科学院山西煤炭化学研究所研究员陆安慧,大连理工大学教授王朝阳,中物院激光聚变研究中心研究员张亚刚,电子科技大学教授张学同,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员陈永,海南大学教授李瑛,浙江工业大学教授麦亦勇,上海交通大学教授李凯,军事科学院防化研究院防化研究院副研究员汪海燕,深圳市环球绿地新材料有限公司技术总监力小安,南京动量材料科技有限公司总经理吴惠东,福建元力活性炭股份有限公司销售总监11月18-20日09:00-17:00碳纳米管论坛纳米碳金属基复合材料的构型化复合张荻,上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室主任从碳管到碳笼——材料设计及能源应用胡征,杰青、长江学者、南京大学教授超长碳纳米管的可控制备与优异性能张如范,清华大学化工系副教授TEM碳基纳米增材、减材、等材制造王鸣生,厦门大学教授碳纳米管真空电子学柳鹏,清华大学副研究员一种新的固相合成手段-极端条件下碳材料的可控合成郑海燕,北京高压科学研究中心研究员碳纳米管飞秒激光器刘雪明,杰青、浙江大学教授单壁碳纳米管量产技术王文宏,北京北方国能科技有限公司总经理面向热管理应用的碳纳米管组装材料研究邱琳,北京科技大学教授碳纳米管纱线许福军,东华大学纺织学院副院长碳纳米管/硅异质结太阳电池陈剑辉,河北大学物理科学与技术学院副研究员碳纳米管水处理刘艳彪,东华大学环境科学与工程学院研究员碳纳米管结构复合吸波材料桂许春,中山大学光电材料与技术国家重点实验室副教授面向电化学储能的碳及聚合物材料设计与应用耿建新,天津工业大学院长高导电铜/碳纳米管复合材料高召顺,中科院电工研究所研究员李清文,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所副所长戴 庆,杰青、国家纳米科学中心所务委员丁建宁,江苏大学副校长、教授刘开辉,杰青、北京大学物理学院教授张永毅,中科院苏州纳米所南昌研究院材料部主任杨 烽,南方科技大学副教授张莹莹,清华大学副教授蒋仲庆,浙江理工大学教授陈培宁,复旦大学彭慧胜课题组副研究员耿宏章,天津工业大学教授苏言杰,上海交通大学薄膜与微细技术教育部重点实验室副研究员11月18-20日09:00-17:00碳基储能论坛碳基储能材料的设计构筑方法及挑战邱介山,北京化工大学教授,化学工程学院院长电化学储能助力碳中和马福元,浙江浙能技术研究院有限公司电化学储能首席研究员新一代的高导电单双壁碳纳米管的开发和应用毛鸥,江苏天奈科技股份有限公司研发&知识产权总监锂离子电池快充负极材料研究进展潘广宏,国家能源集团北京低碳清洁能源研究院高级工程师锂离子电池炭负极材料的结构设计和性能宋怀河,北京化工大学教授高性能硅基材料的研发及产业化徐泉,北京壹金新能源科技有限公司研发总监 纳米线储能材料与器件麦立强,武汉理工大学教授中国储能产业政策与发展潜力展望李楠,中国海油集团能源经济研究院资深研究员、博士阮殿波,宁波大学教授,俄罗斯自然科学院院士胡涵,中国石油大学教授张海娇,上海大学教授王振波,哈尔滨工业大学教授何孝军,安徽工业大学教授、化学化工学院院长杨卷,西安交通大学副教授郑时有,上海理工大学教授刘栋,北京化工大学副教授金亮,中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司雷成,乌海宝杰新能源有限公司副总经理黄伟国,超威电源集团有限公司研究院副院长路崎,能源材料业务中国区应用开发负责人诺瑞(深圳)新技术有限公司重庆石墨烯研究院有限公司圆桌话题:硅负极在电动汽车动力电池中的应用刘萍博士,上海昱瓴新能源科技有限公司首席技术官徐泉,北京壹金新能源科技有限公司研发总监11月18-20日09:00-17:00碳化硅半导体论坛SiC功率MOSFET可靠性研究进展孙伟锋,东南大学电子科学与工程学院院长SiC衬底氮化物HEMT外延材料研究进展李忠辉,中国电子科技集团公司第五十五研究所首席专家高电压(15kV)功率器件封装基板设计与绝缘材料研究梅云辉,天津工业大学教授SiC 功率器件与应用研究进展张峰,厦门大学教授全碳化硅高频隔离光伏逆变器的研制杨文强,北京低碳清洁能源研究院研发经理碳化硅MOSFET器件特性及应用章剑锋,瑞能半导体科技股份有限公司研发总监盛况,浙江大学电气工程学院院长傅振兴,云度新能源汽车有限公司CTO梁亚非,北汽新能源研究院动力系统部总工程师江协龙,湖南三安半导体有限责任公司总经理赵然,国宏中宇科技发展有限公司总经理刘国友,株洲中车时代电气股份有限公司副总工程师王学合,上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司总经理杨霏,国家电网有限公司功率半导体研究所副总工程师颜剑,华润微电子有限公司研发经理11月18-20日09:00-17:00碳化硅陶瓷论坛再结晶碳化硅及其复合材料的研究进展与应用肖汉宁,湖南大学教授半导体制造装备用高精密碳化硅陶瓷部件刘海林,中国建筑材料科学研究总院有限公司所长碳化硅陶瓷膜材料关键制备技术与前沿应用徐慢,武汉工程大学教授高比表面积碳化硅: 新型绿色催化材料郭向云,常州大学教授SiC陶瓷及其复合材料的3D打印与微结构设计杨勇,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员碳化硅陶瓷基复合材料工程应用研究向阳,国防科技大学副研究员黄庆,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员何流,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员吴澜尔,北方民族大学材料科学与工程学院教授、院长王应德,国防科技大学教授茹红强,东北大学教授黄小忠,中南大学教授李江涛,中国科学院理化技术研究所研究员陈建军,浙江理工大学教授焦健,中国航发北京航空材料研究院表面工程研究所副所长• 参会费用碳材料论坛参会费用信息(元/人)(非通票及通票均含餐饮)企业参会科研代表参会学生参会通票4800非通票3800通票3500非通票2500通票3000非通票2000说明与备注含活动期间会刊、论文集等资料、茶歇、3个午餐、1场晚宴券等、纪念胸针、胸卡、参会证等缴费方式银行转账名 称:宁波德泰中研信息科技有限公司开户银行:中国建设银行股份有限公司宁波住房城市建设支行帐 号:33150198343600000107支付宝转账名 称:宁波德泰中研信息科技有限公司支付宝账户:info@polydt.com会议现场缴费现场可通过刷卡、现金、支付宝及微信缴费特别提醒1)请务必完整填写注册表信息!请一定在汇款附言上注明“姓名、单位、热管理会务费”! 2)现场缴费,发票在会后10个工作日内开具并寄出。3)需要开具普通增值税发票时,提供单位名称和纳税人识别号即可;需要开具增值税专用发票时,需提供单位名称、纳税人识别号、单位地址、电话、开户行及银行账号全部信息。• 交通住宿地址:上海跨国采购会展中心,上海市普陀区光复西路2739号(南门)地点距离地铁路线虹桥机场1号航站楼8.8公里2号航站楼12.6公里2号线(2号航站楼—威宁路站)浦东国际机场52公里2号线(浦东国际机场—威宁路站),2号线威宁路站4号口出来右转上威宁路桥,过河后即下楼梯沿光复西路向东步行400米即到。虹桥高铁站13公里2号线(虹桥火车站—威宁路站)上海火车站9.1公里4号线:上海火车站—中山公园(换乘地铁2号线)—2号线(威宁路)1号线:上海火车站—人民幸场站(换乘地铁2号线)—2号线(威宁路)3号线:上海火车站—中山公园(换乘地铁2号线)—2号线(威宁路)• 推荐酒店酒店房型地点步行联系方式 ★★★★★上海新发展亚太JW万豪酒店单/双 ¥800上海市普陀区大渡河路158号600米7分钟预定链接https://www.marriott.com.cn/event-reservations/reservation-link.mi?id=1634113048868&key=GRP&app=resvlink ★★★★桔子酒店(上海威宁路地铁站店)单 ¥450双 ¥500上海市长宁区威宁路428号1.3km15分钟程浩17621608436 ★★★全季酒店(长风公园店)单/双 ¥450上海市普陀区丹巴路28弄26号1.5km18分钟梁志愿15711695657 ★★★上海协信莎玛长风服务式公寓高级大床房:¥500豪华大床房:¥550豪华双床房:¥600上海市普陀区大渡河路388弄2号420米7分钟杨振兴15921507086联系我们王城英手机:17855813137邮箱:wangchengying@polydt.com
  • 第十届功能材料大会通知
    p style="text-align: center "  第十届国际(中国)功能材料及其应用学术会议/pp style="text-align: center "  第六届国际多功能材料与结构学术大会/pp style="text-align: center "  首届国际新材料前沿发展大会/pp style="text-align: center "  The 10th China International Conference on Functional Materials and Applications/pp style="text-align: center "  The 6th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures/pp style="text-align: center "  International Conference on Frontier Development of New Materials/pp style="text-align: center "  (NCFM & MFMS & INM 2019)/pp style="text-align: center "  (2019年11月22-25日 中国· 重庆)/pp  会 议通 知/pp  会议简介:/pp  “第十届国际(中国)功能材料及其应用学术会议、第六届国际多功能材料与结构学术大会、首届国际新材料前沿发展大会”(以下简称:大会)将于2019年11月22-25日在重庆召开。大会主席邹志刚院士、周 济院士、潘复生院士,大会共同主席王德义教授、刘庆宾教授。会议规模预计1500人左右。/pp  大会以“新材料· 新动能· 兴创造”为主题。进一步加强国际交流与合作,交流和共享全球新材料研究的最新成果,推动全球新材料科技与产业创新发展!会议将围绕新材料应用技术领域发展国际前沿共性问题,开展跨界研讨。/pp  主要议题包括重点基础材料、先进电子材料、材料基因工程关键技术、纳米材料与器件、新型功能与智能材料及其他前沿新材料,重点设置方向为智能材料与增强材料、碳纤维材料、纳米(复合)材料及应用、高强轻质合金材料、建筑及结构材料、先进能源材料、高性能膜材料、生态环境材料、高分子材料、阻燃及防火安全材料、生物基材料与仿生材料、高性能钢铁材料、材料加工技术、稀土功能材料、超材料等。该会议将成为国际新材料,材料科学与工程领域重要的交流平台和学术盛宴。/pp  会议背景:/pp  NO1.“中国功能材料及其应用学术会议”(NCFM),是1991年由中国仪器仪表学会仪表功能材料分会、国家“863”新材料专家委员会、重庆材料研究院及中国材料研究学会、中国电子学会、中国金属学会、中国物理学会、中国光学学会等单位共同发起、每三年召开一次的系列会议,系中国功能材料科技领域中的全国性、综合性、开放性的大型学术盛会。“中国功能材料及其应用学术会议”至今已成功召开了九届,每届均由数十家知名的全国性学会、科研院所和高等院校联合主办。第一、二、三、四、五、六、七、八、九届分别于1992、1995、1998、2001、2004、2007、2010、2013、2016年在桂林、成都、重庆、厦门、北京、武汉、长沙、哈尔滨等召开。/pp  NO2. 国际多功能材料与结构学术大会(MFMS)始于2008年,会议主要议题包括智能材料与增强材料、纳米(复合)材料及应用、建筑及结构材料、生态环境材料、生物基材料与仿生材料、材料加工技术等。该会议近年来逐渐发展成为国际材料科学与工程领域重要的交流平台和学术盛宴,前五届MFMS会议分别于中国香港、中国青岛、韩国全州、泰国曼谷、中国沈阳举行。大会旨在搭建人才项目洽谈、科技成果转化等前沿科技创新国际交流合作平台 加强科技与产业的融合,促进科学家与企业家的跨界交流,打造创新思想策源地、前沿技术汇聚地、高端产业孕育地。/pp  目前,大会正征集涉及功能材料与结构各分支领域有关的中文、英文学术论文及参会报告,现将会议概况及征文事宜通知如下。/pp  一、会议主办、承办、协办单位/pp  主办单位:/pp  重庆功能材料学会/pp  西班牙马德里高等材料研究院/pp  重庆材料研究院/pp  重庆交通大学/pp  中国仪器仪表学会仪表功能材料分会/pp  承办单位:/pp  重庆交通大学材料科学与工程学院/pp  西华大学/pp  重庆文理学院材料与化工学院/pp  中国-西班牙先进材料联合研究中心/pp  协办单位:/pp  南京大学、四川大学、兰州大学、清华大学、北京大学、交通土建工程材料国家地方联合工程实验室、省部共建山区桥梁与隧道国家重点实验室培育基地、交通运输工程重庆市重点实验室/pp  二、拟邀请会议嘉宾(排名不分先后)/pp  Alan K. T. Lau,澳大利亚Swinburne University of Technology,欧洲科学院院士/pp  陈 军,南开大学,中国科学院院士/pp  成会明,中国科学院金属所,中国科学院院士/pp  韩杰才,哈尔滨工业大学,中国科学院院士/pp  黄小卫,有研科技集团,中国工程院院士/pp  蹇锡高,大连理工大学,中国工程院院士/pp  Joong Hee Le,韩国全北国立大学,韩国国家科学院院士/韩国国家工程院院士/pp  李言荣,四川大学,中国工程院院士,/pp  李永舫,中国科学院化学研究所,中国科学院院士/pp  田永君,燕山大学,中国科学院院士/pp  王玉忠,四川大学,中国工程院院士/pp  吴以成,天津理工大学,中国工程院院士/pp  严纯华,兰州大学,中国科学院院士/pp  Yiu-Wing Mai(米耀荣),澳大利亚悉尼大学,澳大利亚科学院院士,澳大利亚工程院院士/pp  陈江华,湖南大学,“长江学者”/pp  董 闯,大连理工大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  姜 勇,北京科技大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  张 强 ,清华大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  张 华,南洋理工大学,“长江学者”/pp  王 训,清华大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  唐智勇,国家纳米科学中心,“ 国家杰青”/pp  巩金龙,天津大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  王建国,浙江工业大学,“ 国家杰青”/pp  马鹏程,中国科学院新疆理化技术研究所,研究员/pp  Qingqing Ni,Shinshu University(日本),教授/pp  傅 强,四川大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  唐 涛,中科院长春应用化学所,“ 国家杰青”/pp  郭宝春,华南理工大学,“ 国家杰青”/pp  周建庭,重庆交通大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  李 垚,哈尔滨工业大学,“长江学者”/pp  王育华,兰州大学,“ 国家杰青”/pp  杨 森,西安交通大学,“ 国家杰青”/pp  张久兴,合肥工业大学,“长江学者”/pp  张善勇,西南大学,教授/pp  朱嘉琦,哈尔滨工业大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  杨 伟,四川大学,“国家优青”/pp  邹吉军,天津大学,“青年长江学者”,“国家优青”/pp  张铁锐 ,中国科学院理化技术研究所,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  曾海波,南京理工大学,“ 国家杰青”,“青年长江学者”/pp  解荣军,厦门大学,教授/pp  党智敏,清华大学,“ 国家杰青”/pp  胡季帆,山东大学,“长江学者”,/pp  蒋 斌,重庆大学,“长江学者”,/pp  单智伟 ,西安交通大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  刘兴军,哈尔滨工业大学、厦门大学,“ 国家杰青”/pp  孙聆东,北京大学,“ 国家杰青”/pp  曹学强,武汉理工大学,“ 国家杰青”/pp  缪向水,华中科技大学,“长江学者”/pp  魏子栋 ,重庆大学,“长江学者”/pp  鲁统部 ,天津理工大学,“ 国家杰青”/pp  孙立涛,东南大学,“ 国家杰青”/pp  高 琛,中国科学技术大学,“ 国家杰青”/pp  朱美芳,东华大学,“长江学者”,“ 国家杰青”/pp  … … /pp  三、分论坛设置/pp  A. 能源与环境催化材料/pp  论坛主题:能源存储与转化催化材料,能源催化材料,光催化材料,环境催化材料,电催化材料,热催化材料,光电催化材料,光热催化材料,氢能源催化材料,多相催化材料及过程等/pp  分会主席:/pp  张铁锐 教授(中国科学院理化技术研究所)/pp  邹吉军 教授(天津大学)/pp  董 帆 教授(电子科技大学)/pp  B. 光电材料/pp  论坛主题:第三代半导体用关键材料、新型显示材料及技术、光电能量转换材料与技术。/pp  分会主席:/pp  曾海波 教授(南京理工大学)/pp  解荣军 教授(厦门大学)/pp  严文生 教授(重庆邮电大学)/pp  C. 新型智能(智慧)材料/pp  论坛主题:柔性材料及器件、可穿戴材料、新型敏感材料等。/pp  分会主席:/pp  党智敏 教授(清华大学)/pp  刘向阳 教授(厦门大学)/pp  韩宝国 教授(大连理工大学)/pp  D. 生物基及仿生材料/pp  论坛主题:生物医用材料、组织工程材料、生物陶瓷、仿生复合材料/pp  分会主席:/pp  Prof. Sabu Thomas(Mahatma Gandhi University, India)/pp  张水洞 教授(华南理工大学)/pp  蔡开勇 教授(重庆大学)/pp  E. 先进复合材料/pp  论坛主题:先进碳材料、生物基高分子、碳纤维增强复合材料、纤维增强塑料、纤维增强金属等先进复合材料在航天、航空、基础工业的应用。/pp  分会主席:/pp  Prof. Qingqing Ni(Shinshu University, Japan)/pp  耿林(哈尔滨工业大学)/pp  F. 交通土木工程材料/pp  论坛主题:高强高性能混凝土,沥青混合料,功能型混凝土,再生混凝土,特种混凝土,混凝土用外加剂,修补加固用胶凝材料,碱激发胶凝材料,轻质混凝土,混凝土检测技术与标准分会主席:/pp  周建庭 教授(重庆交通大学)/pp  钱春香 教授(东南大学)/pp  何兆益 教授(重庆交通大学)/pp  G. 先进聚合物材料/pp  论坛主题:先进交通工程用高分子材料、高性能纤维及复合材料、膜材料及制备、新型高分子材料的新方法与新技术/pp  分会主席:/pp  Prof. J.P. Fernandez-Blazquez (Carlos III University of Madrid,Spain)/pp  王 勇 教授(西南交通大学)/pp  H. 阻燃及防火安全材料/pp  论坛主题:新型阻燃剂的设计与制备、新型阻燃体系及其阻燃机理、/pp  生物基阻燃剂及阻燃生物基高分子材料、阻燃高分子(纳米)复合材料、阻燃涂层技术等/pp  分会主席:/pp  Prof.Laia Haurie (Polytechnic University of Catalonia, Spain)/pp  刘 云 教授(青岛大学)/pp  王 鑫 教授(中国科学技术大学)/pp  I. 磁性材料/pp  论坛主题:纳米晶软磁、永磁材料,基础磁性,超快自旋动力学与微波磁性,磁热、磁电、磁光等效应/pp  分会主席:/pp  胡季帆 教授(山东大学)/pp  姜 勇 教授(北京科技大学)/pp  J. 高强轻质合金材料/pp  论坛主题:高强特种合金材料、高强轻质镁合金、铝合金及其在航空航天、交通方面的应用/pp  分会主席:/pp  蒋 斌 教授(重庆大学)/pp  单智伟 教授(西安交通大学)/pp  蒋显全 教授(西南大学)/pp  K.材料计算与材料基因工程/pp  论坛主题:高通量材料计算与设计,高通量材料制备与表征,材料服役与失效行为,材料信息技术等/pp  分会主席:/pp  董 闯 教授(大连理工大学)/pp  周 震 教授(南开大学)/pp  刘兴军 教授(哈尔滨工业大学、厦门大学)/pp  L.光功能材料及应用/pp  论坛主题:电光材料、磁光材料、弹光材料、声光材料、热光材料、非线性光学材料以及激光材料等及其应用。/pp  分会主席:王育华 教授(兰州大学)/pp  M.生物医用功能材料/pp  论坛主题:血液相容性材料、组织相容性材料、生物降解材料、诱导组织自修复材料、纳米高分子药物等。/pp  分会主席:/pp  陈 莉 教授(天津理工大学)/pp  陈学思 研究员 (中科院长春应化所)/pp  朱美芳 教授(东华大学)/pp  N.稀土功能材料/pp  论坛主题:稀土发光材料、催化材料、磁性材料、热障涂层材料等。/pp  分会主席:/pp  孙聆东 教授(北京大学)/pp  曹学强 教授(武汉理工大学)/pp  张俊英 教授(北京航空航天大学)/pp  O.电子信息材料/pp  论坛主题:信息存储材料与器件,信息处理材料与技术,信息探测与传感材料。/pp  分会主席:/pp  缪向水 教授(华中科技大学)王 浩 教授(湖北大学)/pp  P.储能与光催化材料/pp  论坛主题:光催化,二次电池,燃料电池,太阳能电池,电池体系关键材料等/pp  分会主席:/pp  魏子栋 教授(重庆大学)/pp  鲁统部 教授(天津理工大学)/pp  Q.纳米科技产业创新西部国际高峰论坛/pp  论坛主题:纳米组装材料、纳米复合材料、低维纳米材料等及其在信息、健康、军工、制造、能源、环境等领域的应用。/pp  分会主席:/pp  孙立涛 教授(东南大学)黄 进 教授(西南大学)/pp  袁小亚 教授(重庆交通大学)/pp  R.新材料先进加工技术/pp  论坛主题:高分子新材料与改性、高分子加工新原理与新技术、新材料的先进成型与制造、加工中的流变学/pp  分会主席:/pp  Prof. Silvia Gonzá lez Prolongo (University of Rey Juan Carlos,Spain)/pp  邓 华 教授(四川大学)/pp  S.材料检测与先进表征技术/pp  论坛主题:结构及性能表征新技术,球差校正透射电镜和三维原子探针等表征技术等/pp  分会主席:/pp  陈江华 教授(湖南大学)/pp  高 琛 教授(中国科学技术大学)/pp  T.功能材料与器件青年科学家论坛/pp  分会主席:朱家琦 教授(哈尔滨工业大学)/pp  U.材料学科专业建设与发展高层论坛/pp  论坛主题:材料学科建设、学科体系建设等/pp  分会主席:张久兴 教授(合肥工业大学)/pp  程晓农 教授(江苏大学)/pp  梁金生 教授(河北工业大学)/pp  V.新材料科技与产业高层论坛/pp  分会主席:张 涛(中电科24所)/pp  姚 远(重庆国际复合材料股份有限公司)/pp  W. 其他前沿新材料/pp  四、会议征文/pp  论文推荐发表渠道:/pp  SCI期刊:Polymers(IF=3.364), Materials(IF=2.654)/pp  EI期刊: Key Engineering Materials/pp  核心期刊:《功能材料》、《电子元件与材料》/pp  其他:《重庆交通大学学报》(自科版)、《功能材料信息》/pp  征文对象:/pp  国内外从事功能材料与结构领域研究的专家、学者,在校硕士生、博士生,以及从事功能材料与结构领域生产制造的企业技术人员等。/pp  征文范围:/pp  聚焦新材料前沿发展及其应用技术方向,针对实际应用领域进行研讨,进一步推进合作发展机制建设。会议内容主要为六大方向:A重点基础材料、B先进电子材料、C材料基因工程关键技术、D纳米材料与器件、E新型功能与智能材料、F阻燃及防火安全材料、G先进能源材料、H其他前沿新材料。/pp  征文要求:/pp  (1)会议只受理没有在国内外正式刊物和学术会议上发表过的原始论文、创新论文和研究报告 /pp  (2)来稿应主题明确,观点鲜明,行文流畅,并不涉及保密内容 /pp  (3)应征论文需有完整的英文标题、摘要、关键词、作者信息、参考文献等,论文文稿请在大会网站提交,在线投审稿,论文模板请在大会网站下载 /pp  (4)为活跃学术氛围、鼓励青年学者,本次大会将评选青年(年龄在40岁及以下)优秀论文。/pp  (5)征文截稿日期:Polymers,Materials截稿日期另行通知 其余期刊第一批论文截止日期 2019年5月30日,第二批论文截稿日期2019年10月30日。/pp  五、会议日程/pp  2019年11月22日 代表报到/pp  2019年11月23日 开幕式及大会特邀报告/pp  2019年11月24日 专题论坛报告/pp  2019年11月25日 专题论坛报告 · 疏散/pp  大会地点:重庆天来大酒店/pp  六、注册费标准(不含论文出版费):/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: none"tbodytr class="firstRow"td width="168" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size: 19px font-family: 楷体"代表类型/span/p/tdtd width="168" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size: 19px font-family: 楷体"7/spanspan style="font-size: 19px font-family: 楷体"月span30/span日前/span/p/tdtd width="168" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size: 19px font-family: 楷体"7/spanspan style="font-size: 19px font-family: 楷体"月span30/span日后/span/p/tdtd width="159" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size: 19px font-family: 楷体"现场注册/span/p/td/trtrtd width="168" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size: 19px font-family: 楷体"学生/span/p/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"1200/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人/span/pp style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"(外籍:span180/span美元span//span人)/span/p/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"1500/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span220/span美元span//span人)/span/p/tdtd width="159" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"1800/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span260/span美元span//span人)/span/p/td/trtrtd width="168" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size: 19px font-family: 楷体"普通代表/span/p/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"2000/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span300/span美元span//span人)/span/p/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"2500/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span350/span美元span//span人)/span/p/tdtd width="159" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"3000/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span450/span美元span//span人)/span/p/td/trtrtd width="168" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size: 19px font-family: 楷体"陪同人员/span/p/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"800/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span90/span美元span//span人)/span/p/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"900/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span120/span美元span//span人)/span/p/tdtd width="159" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"1000/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span150/span美元span//span人)/span/p/td/trtrtd width="168" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size: 19px font-family: 楷体"理事、编审专家/span/p/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"1900/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span280/span美元span//span人)/span/p/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"2400/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span330/span美元span//span人)/span/p/tdtd width="159" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style=" font-family:楷体"2900/spanspan style=" font-family:楷体"元span//span人spanbr/ /span(外籍:span430/span美元span//span人)/span/p/td/tr/tbody/tablep   会议注册费包含会议费、会议资料(会议指南、电子论文集、胸牌)等项目,不含住宿费。/pp  注册方式:/pp  注册参会通道现已开通,请务必登录官网(http://fms2019.medmeeting.org )“个人代表注册”或“团体代表注册栏目”进行注册。/pp  大会指定酒店:/pp  重庆天来大酒店/pp  地址:重庆市两江新区金开大道7号(渝北)/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="435" style="margin-left: 29px border: none "tbodytr style=" height:35px" class="firstRow"td width="217" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="35"p style="text-align:center"strongspan style="font-size:16px font-family:楷体"房型/span/strong/p/tdtd width="217" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="35"p style="text-align:center"strongspan style="font-size:16px font-family:楷体"价格/span/strong/p/td/trtr style=" height:54px"td width="217" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="54"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:楷体"高级单间、高级标间spanbr/ /span(一号楼)/span/p/tdtd width="217" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="54"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:楷体"539/spanspan style="font-size:16px font-family:楷体"元span//span间span//span夜(单早)spanbr/ 569/span元span//span间span//span夜(双早)/span/p/td/trtrtd width="217" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:楷体"商务单间、商务标间/span/pp style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:楷体"(二号楼)/span/p/tdtd width="217" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:楷体"399/spanspan style="font-size:16px font-family:楷体"元span//span间span//span夜(单早)spanbr/ 429/span元span//span间span//span夜(双早)/span/p/td/tr/tbody/tablep  电话:023-67888888/pp  交通指引:/pp  由江北国际机场抵达“重庆天来大酒店”:/pp  方式一:乘坐出租车约45元,约30分钟,15.4公里。/pp  方式二:乘坐轻轨和公交:时间约1小时,在江边机场T2航站楼(3号口)进站乘坐轨道交通3号线至轨道鸳鸯站下车,步行75米到轨道鸳鸯公交站乘坐877公交车至天湖美镇公交站下车即到重庆天来大酒店。/pp  由重庆北站抵达“重庆天来大酒店”:/pp  方式一:乘坐出租车约13元,约15分钟,约6.3公里。/pp  方式二:首先步行441米至重庆北站南广场上车,乘坐869公交车至人和站下车,换乘627公交车至吉乐村下车即到重庆天来大酒店。/pp  四、联系方式/pp  大会网站:http://fms2019.medmeeting.org/pp  组委会秘书处/pp  联系人:聂尊誉、张韵雯 电 话:023-68264719/pp  E-mail:ybclxh@vip.sina.com 邮 编:400707/pp  地 址:中国重庆市北碚区蔡家工业园嘉德大道8号/pp style="text-align: right "  重庆功能材料学会 重庆交通大学中国仪表功能材料学会/pp style="text-align: right "  2019年7月16日/ppbr//p
  • 贝拓仪器 2017先进功能材料与原子力显微技术国际研讨会圆满成功
    一:贝拓仪器与厂家ANASYS仪器联手2017先进功能材料与原子力显微技术国际研讨会(AFM2 2017),于2017年12月8-10日在中国地质大学(武汉)会议中心举行,广州贝拓设备有限公司作为金牌赞助商,联手行业纳米红外光谱系统技术领导者美国Anasys仪器公司响应此次研讨会,携2017新上市的Mirage 共聚焦红外显微镜,最具代表性纳米红外&扫描近场光谱和成像系统、 nanoIR2-FS 快速扫描纳米红外光谱、afm+ 原子力显微镜,参加此次研讨会。ANASYS厂家咨询处二:贝拓仪器代理品牌ANASYS Instruments在先进功能材料领域的应用背景随着先进功能材料技术进步,材料微观结构的越来越复杂,周所周知材料的微观结构对宏观性能具有很重大的影响,现今研究学者们对微观表征技术以及分析方法的要求也越来越高,2017先进功能材料与原子力显微技术国际研讨会(AFM2 2017)聚集学术界及工业界信息功能材料、先进能源材料以及原子力显微技术等学科领域的专家学者,交流思想、讨论问题、促进合作,深入先进原子力显微方法及其在信息功能材料、先进能源材料以及生物体系中的应用,并提供各种原子力显微技术的应用演示。三:贝拓仪器代理品牌ANASYS Instruments技术特点与此次研讨会的收获ANASYS的产品不管是最具代表性的经典的型号还是最新上市的产品的Mirage 共聚焦红外显微镜,新颖的表征手段、成熟核心技术分析方法都吸引了无数专家学者的侧目关注,拓宽了市场,更是提高了ANASYS品牌影响力。ANASYS Instruments中国区总部代表姚检军博士在会上做了报告,图文并茂的与会的专家学者介绍了ANASYS独有专利的光热诱导共振技术(PTIR,也称AFM-IR)。ANASYS Instruments产品可采用一个可调脉冲激光源照射样品,利用AFM针尖在纳米尺度下探测辐射吸收,获得纳米尺度红外光谱,特定波长下的扫描成像图为用户提供超高分辨率的组分分布。介绍了ANASYS Instruments产品在聚合物共混物、薄至单层的薄膜、界面和表面、电纺纤维、细胞、细菌、淀粉质物质、半导体表面有机污染物、生命科学、药物学等先进功能材料的分析表征具有的几大优势:1.AFM-IR消除分析化学研究人员的担忧--与FTIR光谱完全吻合,没有吸收峰的任何偏移。2. 在纳米红外光谱系统的基础上增加散射近场光学成像和光谱功能(s-SNOM)。可实现同一平台兼具AFM-IR和s-SNOM两种技术。3.ANASYS Instruments产品一代代更新,基于前者的优势,最新产品2017年10月上市的新品Mirage 共聚焦红外显微镜 ,突破光学衍射极限,具有亚微米级空间分辨率,建立了传统红外光谱显微镜和纳米红外光谱之间的桥梁。
  • 全共线多功能超快光谱仪与高精度激光扫描显微镜,二维材料与超快光学实验必备!
    全共线多功能超快光谱仪BIGFOOTMONSTR Sense Technologies是由密歇根大学研究人员成立的科研设备制造公司。该公司致力于研发为半导体研究应用而优化的超快光谱仪和显微镜,突破性的技术可将光学器件和射频电子器件耦合在一起,以稳健的方式测量具有干涉精度的光学信号,真正实现一套设备、一束激光、多种功能。图1. 全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT不仅兼具共振和非共振超快光谱探测,还可以兼容瞬态吸收光谱(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光谱(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多维相干光谱探测(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。开创性的全共线光路设计,使其可以与该公司研发的高精度激光扫描显微镜(NESSIE)联用,实现超高分辨超快光谱显微成像。全共线多功能超快光谱仪的开发也充分考虑了用户的使用体验,系统软件可自动调控参数,光路自动对齐、无需校正等特点都使得它简单易用。全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT主要技术参数:高精度激光扫描显微镜NESSIEMONSTR Sense Technologies的高精度激光扫描显微镜NESSIE可用入射激光快速扫描样品,在几秒钟内就能获得高光谱图像。该设备可适配不同高度的样品台和低温光学恒温器,物镜高度最多可变化5英寸,大样品尺寸同样适用。NESSIE显微镜是具有独立功能,可以与几乎任何基于激光测量与高分辨率成像的设备集成在一起,也非常适合与该公司研发的全共线多功能超快光谱仪集成。图2. 高精度激光扫描显微镜NESSIE 高精度激光扫描显微镜-NESSIE的输入信号为单个激光光束,输出信号为样品探测点收集的单个反向传播光束,这样的光路设计确保了反传播信号在扫描图像时不会相对于输入光束漂移,因而非常适用于激光的实验中的成像显微镜系统。图3. 使用NESSIE在室温下测量的GaAs量子阱的图像。a) 用相机测量的白光图像。b) 用调谐到GaAs带隙的80MHz激光器(5mW激光输出)进行激光扫描线性反射率测量。c) 同时测量的激光扫描四波混频图像揭示了影响GaAs层的亚表面缺陷 BIGFOOT+NESSIE应用案例:1. 高精度激光扫描显微镜用于材料表征美国密歇根大学课题组通过使用基于非线性四波混频(FWM)技术的多维相干光谱MDCS测量先进材料的非线性响应,利用激子退相和激子寿命来评估先进材料的质量。课题组使用通过化学气相沉积生长的WSe2单分子层作为一个典型的例子来证明这些功能。研究表明,提取材料参数,如FWM强度、去相时间、激发态寿命和暗/局部态分布,比目前普遍的技术,包括白光显微镜和线性微反射光谱学,可以更准确地评估样品的质量。在室温下实时使用超快非线性成像具有对先进材料和其他材料的快速原位样品表征的潜力。图4. (a)通过拟合时域单指数衰减得到的样本的去相时间图,在图(a)中用三角形标记的选定样本点处的FWM振幅去相曲线【参考】Eric Martin, et al Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022). 2.二维材料中激子相互作用和耦合的成像研究过渡金属二卤代化合物(TMDs)是量子信息科学和相关器件领域非常有潜力的材料。在TMD单分子层中,去相时间和非均匀性是任何量子信息应用的关键参数。在TMD异质结构中,耦合强度和层间激子寿命也是值得关注的参数。通常,TMD材料研究中的许多演示只能在样本上的特定点实现,这对应用的可拓展性提出了挑战。美国密歇根大学课题组使用了多维相干成像光谱(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 简称MDCS),阐明了MoSe2单分子层的基础物理性质——包括去相、不均匀性和应变,并确定了量子信息的应用前景。此外,课题组将同样的技术应用于MoSe2/WSe2异质结构研究。尽管存在显著的应变和电介质环境变化,但相干和非相干耦合和层间激子寿命在整个样品中大多是稳健的。图5. (a)hBN封装的MoSe2/WSe2异质结构的白光图像。(b)MoSe2/WSe2异质结构在图(a)中的标记的三个不同样本点处的低功率低温MDCS光谱。(c)图(b)中所示的四个峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混频积分图。(d)MoSe2/WSe2异质结构上的MoSe2共振能量图。(e)MoSe2/WSe2异质结构的WSe2共振能量图。(f)所有采样点的MoSe2共振能量与WSe2共振能量【参考】Eric Martin, et al Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022) 3. 掺杂MoSe2单层中吸引和排斥极化子的量子动力学研究当可移动的杂质被引入并耦合到费米海时,就形成了被称为费米极化子的新准粒子。费米极化子问题有两个有趣但截然不同的机制: (i)吸引极化子(AP)分支与配对现象有关,跨越从BCS超流到分子的玻色-爱因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),这是斯通纳流动铁磁性的物理基础。二维系统中的费米极化子的研究中,许多关于其性质的问题和争论仍然存在。黄迪教授课题组使用了Monstr Sense公司的全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT研究了掺杂的MoSe2单分子层。课题组发现观测到的AP-RP能量分裂和吸引极化子的量子动力学与极化子理论的预测一致。随着掺杂密度的增加,吸引极化子的量子退相保持不变,表明准粒子稳定,而排斥极化子的退相率几乎呈二次增长。费米极化子的动力学对于理解导致其形成的成对和磁不稳定性至关重要。图6. 单层MoSe2在不同栅极电压下的单量子重相位振幅谱【参考】Di HUANG, et al Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)
  • 耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料取得重要进展
    中国科学院金属研究所热结构复合材料团队采用高压辅助固化-常压干燥技术,并通过基体微结构控制、纤维-基体协同收缩、原位界面反应制备出耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料。近日,《ACS Nano》在线发表了该项研究成果。 航天航空飞行器在发射和再入大气层时,因“热障”引起的极端气动加热,震动、冲击和热载荷引起的应力叠加,以及紧凑机身结构带来的空间限制,给机身热防护系统带来了异乎寻常的挑战,亟需发展耐超高温并兼具良好机械强度的新型隔热材料。碳气凝胶(CAs)因其优异的热稳定性和热绝缘性,有望成为新一代先进超高温轻质热防护系统设计的突破性解决方案。然而,CAs高孔隙以及珠链状颗粒搭接的三维网络结构致使其强度低、脆性大、大尺寸块体制备难,大大限制了其实际应用。国内外普遍采用碳纤维或陶瓷纤维作为增强体,以期提升CAs的强韧性及大尺寸成型能力。然而,由于碳纤维或陶瓷纤维与有机前驱体气凝胶炭化收缩严重不匹配,导致复合材料出现开裂甚至分层等问题,反而使材料的力学和隔热性能显著下降。目前,发展兼具耐超高温、高效隔热、高强韧的碳气凝胶材料及其大尺寸可控制备技术仍面临巨大挑战。 超临界干燥是碳气凝胶的主流制备技术,其工艺复杂、成本高、危险系数大。近年来,热结构复合材料团队相继发展了溶胶凝胶-水相常压干燥(小分子单体为反应原料)、高压辅助固化-常压干燥(线性高分子树脂为反应原料)2项碳气凝胶制备新技术。为了实现前驱体有机气凝胶和增强体的协同收缩,本团队设计了一种超低密度碳-有机混杂纤维增强体,其碳纤维盘旋扭曲呈“螺旋状”,有机纤维具有空心结构,单丝相互交叉呈“三维网状”,赋予其优异的超弹性。该超弹增强体的引入可大幅降低前驱体有机气凝胶干燥和炭化过程的残余应力,进而可获得低密度、无裂纹、大尺寸轻质碳基复合材料。该材料在已知文献报道的采用常压干燥法制备CAs材料领域处于领先水平,可实现大尺寸样件(300mm以上量级)的高效、低成本制备,并具有低密度(0.16g cm-3)、低热导率(0.03W m-1 K-1)和高压缩强度 (0.93MPa)等性能。相关工作在Carbon 2021,183上发表。 在此基础上,本团队以工业酚醛树脂为前驱体,采用高沸点醇类为造孔剂并辅以高压固化,促使有机网络的均匀生长及大接触颈、层次孔的生成,实现了骨架本征强度的提升,同时采用与前驱体有机气凝胶匹配性好的酚醛纤维作为增强体,通过纤维/基体界面原位反应,实现了炭化过程中基体和纤维的协同收缩及纤维/基体界面强的化学结合,最终获得了大尺寸、无裂纹的碳纤维增强类碳气凝胶复合材料。该材料密度为0.6g cm-3时,其压缩强度及面内剪切强度分别可达80MPa和20MPa、而热导率仅为0.32W m-1 K-1,其比压缩强度(133MPa g-1 cm3)远远高于已知文献报道的气凝胶材料和碳泡沫。材料厚度为7.5–12.0mm时,正面经1800°C、900s氧乙炔火焰加热考核,背面温度仅为778–685°C,且热考核后线收缩率小于0.3%,并具有更高的力学强度,表现出优异的耐超高温、隔热和承载性能。相关工作在ACS Nano 2022,16上发表。 此外,上述隔热-承载一体化轻质碳基复合材料还首次作为刚性隔热材料在多个先进发动机上装机使用,为型号发展提供了关键技术支撑。 上述工作得到了国家自然科学基金委重点联合基金、优秀青年基金、青年科学基金、科学中心以及中科院青促会会员等项目的支持。 图1. 轻质碳基复合材料表现出优异的承载能力、抗剪切能力以及大尺寸成型能力图2. 高压辅助固化-常压干燥可实现较大密度范围轻质碳基复合材料的制备,其压缩强度显著高于文献报道的气凝胶和碳泡沫
  • 2016年全国电子显微学学术年会之“能源、环境、信息等功能材料的微结构表征”分会场
    p  strong仪器信息网、中国电子显微镜学会、中国电镜网联合报导:/strong2016年全国电子显微学学术年会于10月13-15日在天津召开,在13号下午、14号以及15号下午同期举办八个分会场活动。由于8个分会场活动同时举办,仪器信息网编辑有选择性地参加了其中部分分会场,对其中的部分报告进行报道。13日下午,第二分会场举办的主题为能源、环境、信息等信息功能材料的微结构表征,一共九个报告,他们分别是:/pp  中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的研究员张跃刚作题为“用模拟工作环境的电化学芯片实现原位显微表征”的报告,他介绍说,通过制备不同种类的液体芯片用于TEM和SEM的原位表征,成功观察到Lisub2/subS电池的多硫化物在脱锂的溶解过程,有利于锂硫电池的新电极材料和充放电理论的研究。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4345_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/8dc9cab5-d4bf-4970-8c6b-bedb3664f415.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 张跃刚研究员br//span/pp  中国科学院金属研究所的研究员张炳森在“纳米碳及碳载催化剂的电子显微学研究”的研究过程中,通过对纳米金刚石、金属碳载催化剂的电子表征研究,利用电子显微镜作为在微观尺度的表征作为辅助手段,筛选出催化剂性能更加优异的材料。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4348_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/12fa31a9-07d5-462e-894c-2b881b7d0f3f.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "中国科学院金属研究所 张炳森研究员/span/pp  天美+日立高新技术的罗琴博士介绍了日立高端扫描电镜和联用技术。罗琴通过讲解石墨烯、聚合物以及钕铁硼材料的电镜表征,详细说明了日立的高端扫描电镜的特点,突出了日立针对不同样品推出的扫描电镜和原子力显微镜、扫描电镜和多种光谱的联用技术。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4366_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/9c8658c9-6704-4ee7-beca-8e4a737796f4.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "天美+日立高新技术 罗琴博士/span/pp  上海复旦大学车仁超教授作题为“氧化铈多级微球一氧化碳氧化催化的原位气氛电镜研究”的报告。在报告的开头,车教授介绍了其课题组近年来在改造电镜附件实现多场合分析功能的一系列工作,随后他介绍了用电子显微镜表征一氧化碳氧化的氧化铈微球的微观研究工作及有关成果。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4369_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/7825c197-ddee-4f9a-a8b0-ceb8f7b1f2df.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "上海复旦大学 车仁超教授/span/pp  浙江大学电子显微镜中心的吕丹辉报告的题目是“二维单层MoSsub2x/subXsub2/subsub-2x/sub(X=Se,Te)合金的制备和原子结构表征”。吕丹辉在报告中介绍了MoSsub2x/subXsub2/subsub-2x/sub(X=Se,Te)合金的相关分析原理和制备方法,并通过电镜表征的方法进行合金中Se、Te的掺杂研究。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4372_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/25bfa34d-5c58-4811-a27f-bc83b1bcb574.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "浙江大学电子显微镜中心 吕丹辉/span/pp  中国科学院上海硅酸盐研究所研究员许钫钫报告的题目是“稀土掺杂& #946 -SiAON荧光材料的构效关系研究”。许钫钫提到,通过电镜表征稀土掺杂& #946 -SiAON荧光材料中稀土离子的结构位置,发现某些特定结构的材料有着良好的发光性能。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4376_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/8a075d7b-72d2-4a49-b5e3-54144a17ed20.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "中国科学院上海硅酸盐研究所 许钫钫研究员br//span/pp  清华大学的副教授钟虓龑报告的题目是“应用电子磁圆二色谱原子尺度上研究磁性材料的构性关系”。钟虓龑用铿锵有力的语气介绍了电子的磁圆二色性的特点,通过电镜在原子尺度上的表征研究磁性材料的构性关系。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4380_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/c7dfba80-4746-42b1-924c-53980cb1a017.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "清华大学 钟虓龑副教授/span/pp  天津理工大学教授罗俊的报告题目是“原子分辨的表面成分分布表征在催化剂研究中的应用”。罗俊教授通过超高分辨率电镜表征贵金属催化剂如Pt、Pd等催化剂的表面成分分布,结合材料催化活性的表征,研究两者的构效关系。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4382_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/d72a1146-29c5-4957-804d-c75b96bf170a.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "天津理工大学 罗俊教授br//span/pp  国家纳米能源研究所副研究员李志鹏的报告主要介绍了铁电隧道结在硅上的外延生长的研究工作,通过原子尺度控制的薄膜生长技术,利用高分辨率电镜表征来研究材料的尺寸效应、界面和表面效应以及对于隧道结电输运机理的影响等。/pp style="text-align: center "img title="IMG_4386_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/3c8145a4-f0d3-4c52-bd33-e91de8e1794b.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(79, 129, 189) "国家纳米能源研究所 李志鹏副研究员br//span/p
  • 23个新材料投资项目落户辽源
    由东北亚博览会执委会主办,吉林省经济技术合作局、辽源市政府承办的辽源市新材料产业专题对接会暨项目签约仪式近日在长春举行。会上共有23个投资合作项目签约,总投资额242.9亿元。  据了解,自从被确定为全国资源枯竭型城市经济转型试点以来,辽源市积极探索经济社会转型,重点培育六大接续替代产业,其中新材料产业已成辽源的重点支柱产业,呈现出链条式和集群式发展态势。  按照《辽源市新材料产业“十二五”规划》,辽源将以轻量化、功能化、复合化为方向,努力形成功能材料、铝合金材料、太阳能材料、硅橡胶材料、减磨自润滑材料、特种碳纤维材料等产业集群,建设中国高精铝生产加工基地和辽源市碳纤维制品产业园。到2015年,辽源市新材料产业实现工业总产值100亿元以上。
  • 工信部拟将碳化硅复合材料等纳入“十四五”相关发展规划
    工业和信息化部原材料工业司发布《关于政协十三届全国委员会第四次会议第1095号(工交邮电类126号)提案答复的函》,答复李佳等21位委员提出的《关于支持山西碳基新材料产业做大做强的提案》:  一、关于将山西确立为国家碳基新材料研发和产业化示范基地,在科技、人才、财税、金融等政策上给予重点倾斜  我部大力支持山西省发展壮大新兴产业。一是在示范基地方面,我部聚焦主导产业,引导推动产业集聚发展,组织开展了国家新型工业化产业示范基地工作,目前已批复山西省共7家示范基地,涉及有色金属、装备制造、高技术转化应用、煤焦化深加工等领域,并组织开展示范基地发展质量评价,加强对示范基地的分级分类指导。二是在财税政策方面,协调推动相关部门出台多项税收优惠政策,降低制造业增值税税率,对先进制造业增值税增量留抵税额全额退还,将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%,对高新技术企业减按15%税率征收企业所得税,并将固定资产加速折旧政策适用范围扩大到全部制造业领域,制定了《重大技术装备进口税收政策管理办法实施细则》,山西省符合条件的碳基新材料企业均可享受上述优惠政策。三是在金融政策方面,推动先进制造业与证券、基金、银行、保险等金融机构合作,组织科创板申报企业科创属性评估,提供融资辅导、上市培育等服务,发挥国家级产业基金作用,围绕新材料等“卡脖子”关键环节开展项目投资,支持产业链协同发展。  下一步,我部将支持山西符合条件的产业集聚区申报国家新型工业化产业示范基地,不断提升产业集聚集群发展水平,并继续推动完善税收优惠政策,配合做好进口关税调整,积极引导国家制造业转型升级基金、头部投资机构对符合国家战略、具有优势的碳基新材料重点项目和骨干企业给予关注和支持。  二、关于将山西碳基新材料产业发展纳入国家“十四五”相关产业规划  国家高度重视碳基新材料产业创新发展。国务院办公厅印发的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》、我部联合有关部门印发的《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》和《新材料产业发展指南》均将碳基新材料列为重点支持对象,并针对碳基新材料产业发展专门出台了《加快推进碳纤维行业发展行动计划》《加快石墨烯产业创新发展的若干意见》等专项政策,在《重点新材料首批次应用示范指导目录》中列入了高性能碳纤维、石墨烯等碳基新材料品种。  下一步,我部将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。
  • 2010新材料展暨玻纤展在上海拉开帷幕
    2010中国国际新材料工业展览会暨第七届中国玻璃纤维复合材料展览会(简称:2010新材料展暨玻纤展)挟着产业快速发展的优势,于11月8日在上海光大会展中心亮相,与来自澳大利亚、法国、德国、韩国、日本、英国、美国、中国及中国香港等9个国家和地区近120家中外展商打造中国首个面向多领域的新材料平台。为期三天(11月8-10日)的展会将展示多元化的新型材料、开拓更多下游应用领域,加快产品进行革新及升级,以及推进各行业领域的发展。  现场展出的新材料及材料生产和加工设备种类繁多,包括塑料(工程塑料、特种塑料、改性塑料、环保塑料/可降解塑料)、塑料添加剂和辅料、玻璃纤维及玻璃纤维制品(纱、布、毡、管、带、绳、棉等)、玻璃纤维生产加工机械设备及专用器材、木塑生产设备及木塑制品、其它复合材料及新材料(聚氨酯、碳纤维、各类膜制品、工业陶瓷) 材料测试仪器 其它新材料生产及加工设备和技术等。  部分《2010中国国际新材料工业展览会》参展商:赢创德固赛、开德阜工程塑料、日本艾迪科、喜多村、比澳格环保材料、韩国Silichem、东阳化工、香港华美集团/知知、金富亮颜料、聚隆工程塑料、瑞盈环保材料、互通气动机械、联塑机器、英国劳埃德、德国兹韦克仪器等。  塑木专区参展商:联冠环保科技、南京聚峰新材料、格丽木塑、绿康木塑、金纬挤出机械、新星双螺杆机械、繁昌机械、贝尔机械、金湖挤出设备、白熊机械、青岛莱美特机械等。  部分《第七届中国玻璃纤维复合材料展览会》参展商:九鼎新材料、陕西华特新、裕鑫/晟昊玻纤、天女玻纤复合材料、创佳玻璃纤维、富兰科林胶粘剂、晨升密封材料、恒泰富复合材料、江西大华玻纤、克雷威利、宏发纵横新材料/第八纺机、润源经编机械、汇业印刷器材、雾的池内、莫扎特等。  作为《2010中国国际新材料工业展览会》协办单位之一,上海市新材料协会还组织协会展团,其中包括中国科学院上海硅酸盐研究所、大连兴科碳纤维、上海斯瑞聚合体、上海科贵高抗渗材料、上海市凌桥环保设备厂、上海东芙冷锻制造、上海交福新材料科技、上海池工陶瓷技术,以及上海绿塑生物科技等10多家企业联合出展,为展会带来更多元化的展品。  《2010新材料展暨玻纤展》主办单位之一–雅式展览服务有限公司董事长朱裕伦先生表示,新材料应用范围广泛,几乎渗透至每个生活领域,我们希望透过展会的举行鼓励更多新材料、新技术、新概念融入生活,并推进各行业的发展。  《第七届中国玻璃纤维复合材料展览会》主办单位-中国玻璃纤维工业协会张福祥副会长兼秘书长说,这是我会与雅式首度合作,希望通过双方的不懈努力,精心打造玻纤复合材料行业最具权威、规格最高的顶级展会,为业界展示国内外最新工艺设备和玻纤深加工产品。《2010新材料展》与《玻纤展》各有重点,互相紧扣,同场举行,发挥巨大的协同效应,为展商及观众带来莫大的裨益。  两展会同场亮相,观众反应热烈,近40个国家/地区的买家已经办理网上预先登记手续,包括中国、香港、台湾、印度、马来西亚、菲律宾、泰国、孟加拉、阿根廷、巴基斯坦、俄罗斯等 行业方面,他们有来自汽车/汽车零部件、通讯和电子电器、风能/电力/其他再生能源、高铁/轨道交通、航空及航天/军工、造船、医疗器具和设备、运动器械、建筑等,反映各行业及海内外地区对新材料的需求。参观者将可借这个崭新的平台,与中外供应商建立联系,并采购先进的材料及设备,加快产品升级,以及提高竞争力。大会预料展会将吸引逾8,000多名高素质的专业观众到场观摩及采购。  此外,同期于上海光大会展中心国际大酒店举行的2010中国(上海)国际新材料产业发展研讨会将进一步加强展会的专业性,主题包括新材料产业发展战略研究、碳纤维增强复合材料应用技术、新材料在新能源汽车及零部件中的应用、改性塑料产业技术创新等。而中国玻璃纤维工业协会将年会各项活动融入到展会之中,并邀请全国玻璃纤维生产企业一同出席,是本年度玻璃纤维工业业界的盛事之一。  《2010中国国际新材料工业展览会》由雅式展览服务有限公司主办,中国轻工业联合会—中国塑料加工工业协会、上海塑料行业协会、上海市新材料协会、中国建筑装饰协会材料委员会、北京雅展展览服务有限公司和雅式出版有限公司联合协办 《第七届中国玻璃纤维复合材料展览会》由中国玻璃纤维工业协会及雅式展览服务有限公司合办。
  • 填补行业标准空白!广东发布乘用车复合材料翼子板团标
    2021年1月5日,广东省标准化协会发布实施《乘用车用碳纤维复合材料翼子板》团体标准。此举将促进国产乘用车翼子板质量规范和升级。翼子板是汽车车身上遮盖车轮的外饰件,因该部件形状及位置似鸟翼而得名。在汽车行驶过程中,翼子板可以起到防止行驶过程中车轮带起的砂石、泥浆等对轮毂和车厢底部的损坏,是轿车上比较典型的外覆盖件之一,质量要求高、成型难度大,一般选用成型性比较好,同时强度比较好、防腐性能较好的材料,材料厚度在满足抗凹性、刚度的前提下尽量选择薄的板材,降低整车重量。碳纤维复合材料是一种高性能新型材料,具有优异的比强度、比模量、耐腐蚀、抗疲劳性等优点。碳纤维增强塑料汽车翼子板相对于传统的钣金翼子板:1)可减重45%以上,轻量化效果显著,节能减排的优势明显;2)物理化学性能稳定,不易氧化生锈,耐腐蚀性强、寿命长;3)尺寸稳定性好,提高与翼子板相关的附件的匹配精度;4)较高的阻尼系数和疲劳强度极限,减震性能和抗疲劳性能强;5)特殊的纹理图案显示。随着中国汽车保有量不断增长,以及受主要消费群体年轻化、需求个性化等因素影响,以体现高端化、品质化、定制化趋势的碳纤维复合材料翼子板等汽车精品件引起越来越多人的认知与关注。目前,国内碳纤维复合材料翼子板生产企业主要为中小型企业,这些企业主要做高端汽车改装件的制造,并不能大批量生产。相比于国外的碳纤维复合材料汽车部件的发展,国内显得较为落后。而且,乘用车用碳纤维复合材料翼子板在国家标准、行业标准或地方标准上还是空白,生产企业多以客户的要求为依据制订自己的企业标准并组织生产,行业内因为缺乏标准的引导和规范,产品良莠不齐。为有效引导产业的良性持续发展,同时使用户在选择、使用产品的过程中有统一的标准进行参考和对比,促进产品质量和技术升级,充分保障消费者的权益。据此,广东亚太新材料科技有限公司、广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院、中国汽车工程研究院股份有限公司、深圳市标准技术研究院、广东亚太轻量化技术研究有限公司、北京汽车集团越野车有限公司、北京奔驰汽车有限公司、上海坤刚复材技术研究有限公司、广东省肇庆市质量计量监督检测所等单位联合起草了该标准。由上述单位专家和得力技术骨干组成的起草组对碳纤维复合材料翼子板产品现行市场状况、生产技术水平、应用领域、存在的急待解决的问题以及关联技术标准等进行了充分的调查研究,对部分技术指标在相关企业反复进行测试取得数据,并多次召开研讨会,对有关技术问题和指标进行深入研讨取得一致。《乘用车用碳纤维复合材料翼子板》团体标准立足于保障和提升汽车翼子板的质量和技术水平,对采用碳纤维增强环氧树脂基复合材料制作的乘用车翼子板的各个质量环节作了规范规定,包括规范性引用文件、术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。技术要求包括一般要求、尺寸要求、外观质量、功能性要求等。质量技术指标既考虑先进性、前瞻性,又立足与现有生产技术水平相适应。其中,一般要求的指标与GB 11566—2009《乘用车外部凸出物》和GB/T 24550—2009《汽车对行人的碰撞保护》完全一致,外观及尺寸要求相较于GB/T 27799—2011《载货汽车用复合材料覆盖件》的要求更严,产品核心技术指标之一的耐气候老化试验采用颜色变化的灰标度评定,评定办法与指标要求与ISO相关标准一致,抗石击试验在比美国汽车工程师协会(SAE)规定的气候温度更严苛的条件下效果相同。 专家组评审认为,《乘用车用碳纤维复合材料翼子板》团体标准统一、规范了乘用车用碳纤维复合材料翼子板的技术质量要求,技术质量指标先进、适用,可为国产乘用车翼子板的升级换代提供技术支撑和满足市场需要,对推广应用高性能新型材料,实现乘用车部件翼子板技术质量升级具有促进作用。
  • 河南发文大力发展新材料,目标产业规模突破1万亿
    近日,河南省人民政府印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》(下称《方案》),提出把“六新”(新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态)突破作为提升战略竞争力的关键举措和重要标志,找准着力点、突破口,开辟发展新领域、新赛道,塑造发展新动能、新优势,加快推进新型工业化。《方案》提到,要大力发展新材料。将新材料作为新兴产业发展的基石和先导,聚焦先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等领域,推动全省新材料产业产品高端化、结构合理化、发展绿色化、体系安全化。到2025年,全省新材料产业规模突破1万亿元,实现从原材料大省向新材料强省转变,为制造强省建设提供有力支撑。《方案》明确,为实现1万亿元新材料产业规模目标,将开展以下三大措施:(一)提质发展先进基础材料1. 先进钢铁材料。推进先进钢铁材料产业精品化、优特化、品质化、特色化发展,大力发展EP防爆钢、超高强钢等高品质特殊钢,重点开发智能制造、轨道交通等领域高端装备用钢,突破发展海洋工程装备和高技术船舶用特种棒线材、板材、管材以及高强度汽车钢等尖端产品,加快发展高端轴承钢、齿轮钢等核心基础零部件用钢,依托河南钢铁集团打造全国一流大型钢铁企业,优化钢铁产业布局,引领先进钢铁材料全产业链提升。2. 先进有色金属材料。推动先进有色金属材料产业延伸高端产品链条,实现从材料向器件、装备跃升。突破铝基复合材料、高端工业型材等关键技术,大力发展新能源、航空航天等领域轻量化高端铝材,推动铝合金向高端精品铝加工延伸。加快发展高精度铜板带、高端铜箔等铜基新材料,推进高端铜基材料在高端装备、新能源汽车等领域应用。推进研发低成本高纯镁提纯精炼、高性能铸造镁合金和镁铝复合材料等制备及精密成型技术,拓展轻量化高强度镁合金在军工、电子信息等领域应用。发展超宽高纯度高密度钨钼溅射靶材、电子功能钨钼新材料及精深加工产品。加强铅锌冶炼伴生有价金属提取、提纯等技术研发应用,提高资源综合利用率。3. 先进化工材料。推进先进化工材料产业向功能化学品、专用化学品、精细化学品发展,延伸发展下游高端产品,实现从关键基础原料到高端化工新材料跨越。大力发展特种尼龙纤维、尼龙切片等尼龙新材料,发展尼龙注塑、聚氨酯精深加工,打造国内领先的尼龙新材料生产研发基地。加快推动可降解材料、生物基材料、先进膜材料、氟基新材料、盐化新材料向终端及制成品方向发展,推动产品迭代升级。4. 先进无机非金属材料。推进先进无机非金属材料向绿色化、功能化、高性能化方向提升,实现从耐材、建材等传统领域向电子信息、航空航天等新兴领域拓展。重点发展芯片制造、油气钻探等领域用复合超硬材料及制品和关键装备,扩大应用领域,打造全球最大的超硬材料研发生产基地。聚焦细分领域,加快发展吸附分离、高效催化分子筛材料,空心玻璃微珠材料,气凝胶材料等先进无机非金属材料,重点发展功能耐火材料、高效隔热材料、氢冶金用关键耐火材料等,积极发展优质浮法玻璃、超薄玻璃等新型玻璃和特种水泥、绝缘及介质陶瓷等新型建材。(二)培育壮大关键战略材料1. 电子功能材料。加快发展半导体、光电功能材料、新型电子元器件材料产业,打造全国新兴先进电子材料基地。加快布局发展氮化镓、碳化硅、磷化铟等半导体材料,开发Micro—LED(微米发光二极管)、OLED(有机发光二极管)用新型发光材料,薄膜电容、聚合物铝电解电容等新型电子元器件材料,电子级高纯试剂和靶材、封装用键合线、电子级保护及结构胶水等工艺辅助及封装材料。加快湿电子化学品、高纯特种气体、高纯金属材料研发和规模化生产。2. 高性能纤维材料。重点研发48K以上大丝束、T1100级碳纤维制备技术,重点发展玄武岩纤维、电子级玻璃纤维等高性能纤维材料,推动碳纤维在汽车制造、航空航天等领域应用,建设国内最大的碳纤维生产基地。重点突破对位芳纶原料高效溶解等关键技术和大容量连续聚合、高速纺丝等制备技术,推动产业链向航空航天、国防军工等领域延伸。重点发展超高分子量聚乙烯板材、薄膜、纤维等制品,拓展在机械制造、医疗器械等领域应用。加快发展光致变色纤维、温感变色纤维等功能化、差别化再生纤维素纤维和差别化氨纶纤维,推动氨纶产业发展壮大。3. 新型动力及储能电池材料。大力发展正负极、电解液、隔膜等金属离子电池材料,布局发展钠离子电池、全(半)固态电池产业。突破发展质子交换膜、膜电极、催化剂和扩散层等氢燃料电池关键材料,建设国家氢燃料电池产业基地。重点发展晶体硅光伏电池材料和化合物薄膜,开发大尺寸单晶硅、多晶硅太阳能硅材料、多晶硅薄膜等,研发新型高效钙钛矿电池材料和铜铟镓硒等薄膜电池材料,打造“硅烷—颗粒硅—单晶硅片—电池片—组件—电站”产业链。4. 生物医用材料。重点研发体外膜肺氧合机用中空纤维膜、CT(电子计算机断层扫描)用弥散强化金属及合金等医疗装备材料,打造一批医疗装备材料生产基地。加快发展用于心血管、人工关节等临床治疗的功能性植/介入医用材料,推动聚乳酸可降解材料在医用领域应用。突破发展医用苯乙烯类热塑性弹性体、生物相容性材料、生物墨水、医用级聚砜/聚醚砜材料等先进材料,推动医疗耗材产业高端化发展。5. 节能降碳环保材料。加快发展基于溶剂、膜材料、金属有机框架等碳捕集材料,重点研发CO2(二氧化碳)合成低碳烯烃、芳烃、醇酯等碳利用技术,加快发展结构装饰一体化保温板材、节能自保温型墙体及材料,推动珍珠岩保温材料、超高保温节能玻璃等产品研发应用。大力发展水污染治理、工业废气处理等领域催化剂材料、混合基质膜、高性能中空纤维膜,加强相关技术研发和产品推广,研发推广有害物质含量低的涂料、油墨等材料,减少有害物质源头使用。(三)抢滩占先前沿新材料1. 纳米材料。积极发展金属、陶瓷、复合材料等领域纳米材料,开发电子级球形纳米材料、稀土纳米材料等产品,前瞻布局发展量子点发光材料、球形氧化铝氮化硼导热材料等先进纳米材料,加快济源纳米材料产业园建设,支持碳纳米管、分子筛等细分领域持续壮大。2. 石墨烯材料。重点发展石墨烯储能器件、功能涂料等特种功能产品,拓展在防腐涂料、触摸屏等领域应用,开发基于石墨烯的散热、传感器材料等,研发规模化制备和微纳结构测量表征等关键技术,开发大型石墨烯薄膜制备设备及计量检测仪器,加快建设一批石墨烯产业基地。3. 增材制造材料。加快发展3D打印专用钛合金、铝合金等金属粉末,开发高性能稳定性光敏树脂、粘结剂、工程塑料与弹性体和碳化硅、氮化硅等陶瓷粉末、片材,研发金属球形粉末、纳米改性球形粉体等材料成形与制备技术,加快培育增材制造材料产业。4. 先进复合材料。大力发展超导复合材料、碳/碳复合材料等,开发高性能碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维等增强体和先进树脂、合金、陶瓷等基体材料,开展高熵合金、液态金属等先进合金研究,打造“高性能纤维—先进复合材料—功能部件”产业链。附件:河南省新材料重点事项清单
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