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作品簡介: 針對我國油田采出液含水量大、殘余油及懸浮物含量高,而常規(guī)水處理劑凈化效果不佳、絮體沉降速度慢的現(xiàn)狀,探索開發(fā)了一種高效除油去濁的新型油田污水凈化處理劑——功能化納米磁流體。利用磁性粒子的納米效應(yīng)輔助破乳除油;進行表面功能化修飾,增強絮凝能力;利用其強磁性,借助磁分離器實現(xiàn)絮體快速分離。對磁流體進行中試生產(chǎn),并應(yīng)用于勝利油田污水凈化過程中,相比常規(guī)水處理劑其加藥量更少,處理速度更快,水質(zhì)有大幅提升。

作品簡介: 該新型“鈀摻雜納米碳/二氧化硅/硅異質(zhì)結(jié)”光電材料的研發(fā)基于鈀摻雜納米碳/二氧化硅/硅異質(zhì)結(jié)優(yōu)異的光電特性,針對傳統(tǒng)的光電材料存在制備成本高、工藝復(fù)雜、存在環(huán)境污染等問題,研發(fā)出成本低廉、制備工藝簡單、環(huán)境友好的新型光電材料,為研發(fā)成本更低、精確度、靈敏度更高的、響應(yīng)時間更短的微型光電器件提供了新材料。 目前,該項目研發(fā)的新型光電材料已經(jīng)由合作廠家投入到新型照度計的研發(fā)中。

作品簡介: 電致變色是指在電壓的作用下或者在電子轉(zhuǎn)移的過程中材料發(fā)生顏色的變化的現(xiàn)象。本項目通過有機合成的方法研制了一種新型的電致變色材料—EDOT-FE,并且探討了其在電致變色器件方面的應(yīng)用。該物質(zhì)聚合后,具有很好的光電轉(zhuǎn)化性能,響應(yīng)時間短,對比度大,同時基于PEDOT-FE膜和聚(3,4-二氧乙撐噻吩)膜制成的器件能在暗紅色的中性態(tài)和暗藍色的氧化態(tài)之間轉(zhuǎn)變,使其具有廣泛的應(yīng)用前景。

作品簡介: 本研究以熱致型形狀記憶高分子為基質(zhì),研制成功了一種新型醫(yī)用高分子夾板產(chǎn)品。 該產(chǎn)品克服了傳統(tǒng)外固定材料的諸多缺陷,在室溫下具有一定強度;60℃迅速軟化,可快速任意塑形,形變過程可重復(fù);透X射線;防水,無毒,無味,對皮膚無刺激。 該產(chǎn)品有望在臨床上替代石膏繃帶和小夾板,獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

作品簡介: 本項目在過去的研究基礎(chǔ)上,開發(fā)了一種新型復(fù)合的氫化丁腈復(fù)合材料,研究了該材料的加工性能和力學(xué)性能,評價了材料的高溫高壓密封效果,旨在開發(fā)出滿足在高溫高壓下可長期密封的材料,以提高工具的密封性能、降低應(yīng)用成本、提高施工成功率,進而提高油田油水井的密封技術(shù)水平。

作品簡介: 染料敏化太陽能電池是近20年基于納米技術(shù)發(fā)展起來的一種新型太陽能電池,本文以苯肼、環(huán)戊酮、異氟爾酮、氰基乙酸乙酯為原料,采用七步合成法合成吲哚啉類光敏染料,該染料可用作太陽能電池的敏化劑。本文對合成工藝進行了詳細研究,并對催化劑、溶劑、反應(yīng)的配比、溫度、時間進行了優(yōu)化,在Fischer反應(yīng)催化劑的選用、Ullmann反應(yīng)催化劑及溶劑的選用上,均取得創(chuàng)新性的進展,探索出一條綠色合成工藝。

作品簡介: 該項目開發(fā)了新型橡膠發(fā)泡材料-橡膠型氯化聚乙烯海綿。通過實驗分析,研制了適合發(fā)泡劑AC的活化復(fù)合體系以及硫化發(fā)泡的工藝和條件。主要考察了發(fā)泡劑種類及用量、過氧化物DCP用量、碳酸鈣種類及用量、白炭黑用量、炭黑種類及用量對CM發(fā)泡體性能和泡孔結(jié)構(gòu)的影響。制備了具有一定強度和泡孔結(jié)構(gòu)的橡膠發(fā)泡材料。

作品簡介: 在有機化學(xué)實驗中,咖啡因的提取實驗在全國大多數(shù)高校中都有涉及。但是在實際的提取過程中咖啡因的提取量不多,而且升華過程中溫度難以控制直接造成后來的結(jié)晶現(xiàn)象不明顯。通過對提取裝置的改進,和升華過程中對溫度的控制,在保證提升實驗效果的基礎(chǔ)上,減少了儀器的破壞和溶劑的損耗,節(jié)約了實驗經(jīng)費,同時也保護了環(huán)境。

作品簡介: 雙水相體系已被認為是一種經(jīng)濟有效的下游加工方法,因為它們可以提供一個溫和的生物物質(zhì)的分離環(huán)境而被廣泛的應(yīng)用于各種生物材料的分離和純化。較低的成本,兩相之間具有顯著的密度差異以及低粘度的優(yōu)良特性而導(dǎo)致更快的分離速度[1-5]。由表面活性劑形成的雙水相體系由于能夠保持生物材料的活性而開辟了分離和純化生物材料的新的途徑[8-15]。到目前為止,由離子液體和離子表面活性劑形成的ATPS還未見報道。

作品簡介: 首次利用蛋殼制備了新型補鈣產(chǎn)品——富馬酸鈣。本產(chǎn)品既可作為食品添加劑,也可在臨床上用于鈣補充劑或保健產(chǎn)品。 將廢棄蛋殼轉(zhuǎn)化為新型有機酸鈣產(chǎn)品,有效地解決了食品廠、糕點廠、孵化場、飯店等由于隨便丟棄蛋殼所造成的環(huán)境污染,提出了一種變廢為寶的有效途徑。

作品簡介: 雙水相體系由于可以提供一個溫和的分離環(huán)境而被認為是經(jīng)濟、高效的下游處理方法而被廣泛的應(yīng)用于不同生物材料的分離和純化. 一般的雙水相體系由高聚物/高聚物或高聚物/鹽組成。近年來一些由表面活性劑形成的新的雙水相體系被相繼發(fā)現(xiàn)。2003年Rogers等又首次報道了由離子液體和水溶性的鹽形成的雙水相體系。

作品簡介: 磁動機就是將永磁鐵內(nèi)部能量提煉出來的機器。永磁鐵和磁槽固定在一起穿過螺旋線圈圍繞三個固定的軸承轉(zhuǎn)動。工作時左右兩個螺旋線圈交替接通直流電源靠異名磁極間的吸引力工作,每個線圈斷電之后螺旋線圈里面的能量通過單向?qū)娐坊厥掌渲械哪芰?。這樣通過吸引力輸出的機械能一部分來自電能,一部分來自磁能。

作品簡介: 以利用溶膠-凝膠技術(shù)制備的鋁摻雜納米氧化鋅(AZO)為載體, 采用微波法制備了鉑負載Pt/AZO催化劑。將葡萄糖氧化酶通過戊二醛共價交聯(lián)到電極表面,制備葡萄糖傳感器。 采用循環(huán)伏安法、計時電流等電化學(xué)測試技術(shù)測定所制備的生物傳感器對H2O2和葡萄糖的電催化活性。

作品簡介: 碳纖維復(fù)合材料芯導(dǎo)線與常規(guī)導(dǎo)線相比,具有耐高溫、大容量、低弧垂、低能耗、重量輕等顯著特點,是目前世界上唯一能替代傳統(tǒng)鋼芯鋁絞線的產(chǎn)品,能夠顯著提高改善我國電網(wǎng)建設(shè)。 本團隊研制改性耐高溫環(huán)氧樹脂體系,大大提高碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線的使用溫度;采用拉擠、編織復(fù)合結(jié)構(gòu),提高其抗劈裂性能;國內(nèi)外對復(fù)合材料老化機理及形式,研究較少,為碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線老化行為分析奠定一定基礎(chǔ)。

作品簡介: 普通的燃氣灶在做飯時,不經(jīng)意間會浪費很多燃氣。日積月累,就會造成很大的經(jīng)濟損失。本項目巧妙地利用物理學(xué)的知識,通過巧妙的接近開關(guān)感應(yīng),使單片機控制步進電機的轉(zhuǎn)動以控制燃氣供應(yīng)量來實現(xiàn)有無鍋灶時燃氣灶的通氣情況,從而實現(xiàn)節(jié)約燃氣的目地。該工程項目建設(shè)成功后,不僅可以運用到學(xué)院餐廳,為學(xué)院帶來客可觀的經(jīng)濟效益,還可以培養(yǎng)師生的節(jié)能減排意識,還能帶動學(xué)校走低碳學(xué)校持續(xù)科學(xué)發(fā)展的道路。

作品簡介: 本研究在傳統(tǒng)的聚乙烯醇縮甲醛膠粘劑的生產(chǎn)工藝上進行技術(shù)改進,生產(chǎn)出一種新型的粘合劑——“新型環(huán)保粘合劑”。我們對以上的工藝方法進行了總結(jié),并還原其實驗過程,在此基礎(chǔ)上加以改進工藝及配方,掌握了制備新型環(huán)保粘合劑的成熟的工藝條件。

作品簡介: 為了解決傳統(tǒng)水溶性熱鍛潤滑劑的諸多弊端,通過實驗制備出一種新型可以在金屬模具成型過程中適合于中溫或高溫的水溶性潤滑劑,既有良好的潤滑性又對操作環(huán)境有較小的不利影響,并易作為廢水排放,價廉且可多次使用。最終得到一層潤滑性和強度都符合使用范圍的薄膜,其致密性和吸附性都適用于潤滑膜的要求。

作品簡介: 新型采油化學(xué)助劑是指用丙烯酰胺與N-乙烯基吡咯烷酮進行共聚反應(yīng)得到的聚合物。由于乙烯基吡咯烷酮類良好的配伍性,無論是自聚還是與其他化合物進行共聚,設(shè)計得到的一系列的化學(xué)采油助劑均能滿足作為驅(qū)油劑高分子化合物的需要。該類聚合物的開發(fā),可助于改善現(xiàn)用驅(qū)油助劑部分水解聚丙烯酰胺在抗溫、抗鹽、抗剪切性和抗氧化性的不足,在油田上應(yīng)用前景良好。

作品簡介: 本參賽作品通過對油田稠油處理現(xiàn)狀的詳細調(diào)研,對比常規(guī)油田稠油的處理方法,提出了稠油降粘劑與二氧化碳復(fù)配新型降粘技術(shù)。該技術(shù)主要通過對稠油進行降粘,來實現(xiàn)降低稠油粘度、改善稠油流動性、有效利用二氧化碳廢氣等目的。該技術(shù)具有降粘率高、成本低、能處理二氧化碳廢氣等優(yōu)點,為稠油的降粘提供了一種新的思路,為提高油氣采收率和構(gòu)建和諧油田提供了一種可行方案。

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