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作品簡(jiǎn)介: 用等轉(zhuǎn)化率方法求解動(dòng)力學(xué)參數(shù)是復(fù)雜生物質(zhì)熱解動(dòng)力學(xué)過程控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本作品通過在推導(dǎo)過程中引入微小量,并采用迭代計(jì)算方法,提出了一種新的迭代線性等轉(zhuǎn)化率方法。該方法比傳統(tǒng)線性方法精確,比非線性方法計(jì)算速度快且復(fù)雜度低,并能精確解析傳統(tǒng)方法不能有效求解的活化能隨反應(yīng)進(jìn)程劇烈變化的動(dòng)力學(xué)過程。新方法應(yīng)用于甜高粱莖桿殘?jiān)壬镔|(zhì)熱解反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的過程控制,大幅提高了過程控制的響應(yīng)速度和精度。

作品簡(jiǎn)介: 采用該技術(shù)合成的核殼增韌劑成功制備出高韌PBT、PA6、PET塑料合金,材料的缺口沖擊強(qiáng)度達(dá)到800J/m以上,實(shí)現(xiàn)超韌,采用該方法制備的高韌塑料合金達(dá)到或超過的國(guó)際同類產(chǎn)品水平。PVC/ACR共混物的缺口沖擊強(qiáng)度達(dá)到了1400J/m,增韌劑樹脂綜合性能良好,達(dá)到了國(guó)外公司同類產(chǎn)品水平。產(chǎn)品經(jīng)過應(yīng)用評(píng)價(jià),應(yīng)用效果好。

作品簡(jiǎn)介: 本作品是一個(gè)以回收的廢舊聚酯瓶為主要原材料,采用三(α-羥乙基)異氰脲酸酯為醇解劑、硫酸鋰為催化劑,通過降解、縮聚反應(yīng)制得漆包線漆用中間體羥基樹脂,然后采用特定工藝進(jìn)一步制得聚酯漆包線漆,將廢聚酯的回收及循環(huán)利用結(jié)合在一起的創(chuàng)新型項(xiàng)目。具有一定的科學(xué)先進(jìn)性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和一定的實(shí)用性,具有較好的發(fā)展前景。

作品簡(jiǎn)介: 本文采用一步法無需后續(xù)活化處理,合成純凈的金屬有機(jī)骨架MIL-101材料;分析了其表面積及孔體積,并測(cè)定了氮?dú)?、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、丙烯等氣體在MIL-101上的吸附性能。結(jié)果表明MIL-101是一種高比表面的多微孔材料。MIL-101對(duì)氣體的吸附性能結(jié)果顯示:MIL-101能從混合氣體中高效吸附分離一氧化碳、二氧化碳;并對(duì)丙烯丙烷具有很大的吸附量,有望成為新一代高效吸附分離及氣體儲(chǔ)存材料。

作品簡(jiǎn)介: 碳纖維是一種高科技纖維,具有重要戰(zhàn)略意義。本課題依托我校與吉林化纖公司聯(lián)合自主研發(fā)的三元無機(jī)水相懸浮聚合,濕法二步法制備聚丙烯腈基碳纖維原絲新技術(shù)。該技術(shù)具有工藝流程短,成本低,質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)量高,適合大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)等特點(diǎn),是國(guó)內(nèi)首家獨(dú)創(chuàng)。吉林化纖公司采用該技術(shù)正進(jìn)行萬噸級(jí)原絲生產(chǎn)線的建設(shè),建成后將成為國(guó)內(nèi)最大PAN基碳纖維原絲生產(chǎn)企業(yè),并可實(shí)現(xiàn)年增銷售收入12億元,年增利潤(rùn)7億元。

作品簡(jiǎn)介: 生物入侵是指生物由原生存地經(jīng)自然或人為的途徑侵入到另一個(gè)新生境中,快速的生長(zhǎng)繁衍,對(duì)入侵地的生物多樣性、農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)以及人類健康造成經(jīng)濟(jì)損失或生態(tài)災(zāi)難的過程。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,生物成功入侵的機(jī)率也大大增加,以至于生物入侵已成為一個(gè)世界性的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)問題和人類所面臨的巨大挑戰(zhàn),成為繼生境破壞之后對(duì)全球生物多樣性的最大威脅,是全球變化的組成部分之一。

作品簡(jiǎn)介: 本項(xiàng)目利用特制有機(jī)質(zhì)肥與工程措施相結(jié)合整地方式,通過靜態(tài)與動(dòng)態(tài)研究相結(jié)合,探討土壤水庫庫容特性、蓄水能力及作物產(chǎn)量的變化,有利于深入了解土壤水庫營(yíng)建后其對(duì)土壤水分狀況與產(chǎn)量的影響,闡明提高其有效供水能力的機(jī)制,為充分利用和改善土壤水庫,提高其理水抗旱和增產(chǎn)功能提供科學(xué)依據(jù)。

作品簡(jiǎn)介: 化工剩余污泥體積大、含水率高,且含多種有害物質(zhì)。 本作品首先研究了利用煙氣廢熱直接干燥化工污泥,干燥后污泥的含水率降至約20%,體積大幅縮小,并創(chuàng)制了化工污泥干燥減量成套中試裝置。進(jìn)而研究了減量化后污泥的資源化利用,成功研制出利用化工剩余污泥制備活性炭、生態(tài)磚和陶粒的成套技術(shù)。 本創(chuàng)新研究小組已申報(bào)9件國(guó)家專利,本發(fā)明目前正在南京化學(xué)工業(yè)園建設(shè)100t/d規(guī)模的化工污泥減量化與資源化示范工程。

作品簡(jiǎn)介: 本文主要研究以還原劑硼氫化鉀代替鐵礦石中鐵含量測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)方法(GB/T 6730.5-2007)中的還原劑二氯化錫和三氯化鈦,在Cu2+的還原催化作用及還原終點(diǎn)指示作用下,還原鐵礦石樣品溶液中的Fe3+為Fe2+。實(shí)現(xiàn)在銅共存條件下鐵礦石中總鐵含量的快速準(zhǔn)確測(cè)定,方法操作簡(jiǎn)單易掌握,重復(fù)性好,適合于實(shí)際應(yīng)用。

作品簡(jiǎn)介: 本作品設(shè)計(jì)了一步水相還原策略獲得鮮有報(bào)道的銀和金二十面體納米粒子,并對(duì)其在燃料電池催化領(lǐng)域進(jìn)行了系統(tǒng)研究。對(duì)于電催化ORR,它們都表現(xiàn)出優(yōu)越的催化性能:與顆粒狀的納米粒子相比,氧氣還原的超電位顯著降低;還原峰電流明顯提高;都具有良好的電催化穩(wěn)定性;表現(xiàn)出與Pt/C催化劑相當(dāng)?shù)拇呋阅?。因此,?jiǎn)便的制備和優(yōu)異的電催化性能使得銀和金的二十面體納米粒子有望成為高效廉價(jià)的非鉑燃料電池陰極催化劑。

作品簡(jiǎn)介: 開發(fā)了乳液聚合方法制備環(huán)氧樹脂接枝丙烯酸酯膠乳(EPA)新工藝,制備的EPA膠乳中具有共價(jià)鍵合的磷酸酯基團(tuán)以及氟樹脂,使得乳膠膜具有附著力高、防閃銹、防腐、耐候性、耐水性以及自清潔性優(yōu)異等綜合性能。將乳膠膜設(shè)計(jì)成雙組分交聯(lián)體系解決了乳膠膜耐水性差的難題。以EPA為主要成膜物質(zhì),研制的水性金屬防腐涂料具有具有環(huán)保與性能優(yōu)異的特點(diǎn),該產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,在工業(yè)金屬防腐領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

作品簡(jiǎn)介: 以BPDA及偶氮苯為單體合成了聚酰亞胺,然后以APTES為偶聯(lián)劑,通過sol-gel技術(shù),與TEOS水解液制備了不同無機(jī)含量的雜化材料。對(duì)材料進(jìn)行FT-IR、DSC、TGA、SEM、TEM和XRD分析測(cè)試,熱分析結(jié)果表明所得材料具有較好的熱穩(wěn)定性。聚合物膜在832nm處具有較高的電光系數(shù),且電光系數(shù)的衰減較慢,保持在其初始值的83%以上,表明雜化材料在電光裝置中具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。

作品簡(jiǎn)介: 煤層瓦斯含量是瓦斯治理和防治及煤層氣評(píng)價(jià)和開發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域最重要的基礎(chǔ)參數(shù)之一,也是國(guó)際上相關(guān)領(lǐng)域的專家研究的重點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn),我國(guó)“十一五”等五年計(jì)劃曾把瓦斯含量測(cè)定的采集裝置列入國(guó)家重大專項(xiàng),但至今沒有一家單位或一種設(shè)備可以準(zhǔn)確地測(cè)定瓦斯含量。 本裝置集煤礦安全、機(jī)械、控制于一體,攻克了難以定點(diǎn)采集煤樣和瓦斯的難題,并免除瓦斯含量損失量計(jì)算環(huán)節(jié),可以做到更準(zhǔn)確地測(cè)定瓦斯含量。

作品簡(jiǎn)介: 本作品以Y分子篩為載體,CeCuK為活性組分,開發(fā)出了納米化氯化氫氧化催化劑,開展了該催化劑上HCl單程氧化基礎(chǔ)工藝和反應(yīng)-脫水耦合工藝以及工程化應(yīng)用兩個(gè)方面的研究。結(jié)果表明,HCl的轉(zhuǎn)化率達(dá)到85%以上,氯氣產(chǎn)率達(dá)到1.3kgCl2/kgCat./h;采用氧化反應(yīng)-脫水耦合技術(shù),可制備無需分離氧氣的混合氣,直接用于有機(jī)氯化過程。成功進(jìn)行了12噸/年HCl氧化中試試驗(yàn),推動(dòng)了本作品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

作品簡(jiǎn)介: 該項(xiàng)目分析了現(xiàn)在無機(jī)非金屬礦加工過程中所存在的不足,具體討論了已有研磨設(shè)備在無機(jī)物料粉碎中的缺陷,這些問題包括能耗高、效率低、零件磨損嚴(yán)重等。通過仔細(xì)的分析與總結(jié),提出了解決這些問題的途徑與方法,設(shè)計(jì)并制造了新型的細(xì)碎粗磨設(shè)備——靜壓浮碾環(huán)輥磨,有效地解決了上述問題。 集中論述了靜壓浮碾環(huán)輥磨在不同無機(jī)物料加工中的應(yīng)用,并提出了無機(jī)非金屬礦加工過程的新方案。

作品簡(jiǎn)介: 在以電弧離子鍍工藝研制出了綜合性能優(yōu)良、對(duì)T12碳素工具鋼具有良好切削效果的硬質(zhì)合金TiAlN涂層銑刀的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步制備出適用于玻璃纖維生產(chǎn)的硬質(zhì)合金TiAlN涂層切刀,分別對(duì)TiAlN涂層刀具的顯微結(jié)構(gòu)、表面成分、膜基結(jié)合強(qiáng)度以及高溫抗氧化性能進(jìn)行了測(cè)試分析。

作品簡(jiǎn)介: 針對(duì)光存儲(chǔ)技術(shù)在材料方面的關(guān)鍵問題,以堿土錫酸鹽為研究對(duì)象,通過實(shí)驗(yàn)篩選,得到了兩種具有優(yōu)秀光存儲(chǔ)特性和實(shí)際應(yīng)用潛力的新型光存儲(chǔ)材料:Mg2SnO4和Sr2SnO4:Tb3+,Li+。Mg2SnO4具有較強(qiáng)的長(zhǎng)余輝和光存儲(chǔ)現(xiàn)象。而Sr2SnO4:Tb3+,Li+由于余輝很弱,具有更好的光存儲(chǔ)性能,并利用該材料制作了光存儲(chǔ)概念模型。結(jié)果表明:光存儲(chǔ)技術(shù)應(yīng)用關(guān)鍵在于材料的永久存儲(chǔ)的和激光器的超細(xì)精度。

作品簡(jiǎn)介: 本課題研究成果發(fā)表在英國(guó)皇家化學(xué)學(xué)會(huì)Chem.Comm.2011,47,2402(IF=5.5),另一篇投到美國(guó)化學(xué)會(huì)的Cryst.Growth Des.(IF=4.1),只需較少修改正在發(fā)表中,另外兩篇論文分別投到美國(guó)化學(xué)會(huì)的Inorg.Chem.和英國(guó)皇家學(xué)會(huì)的CrystEngComm.,目前兩篇文章都審稿中。另外兩篇文章已經(jīng)被SCI收錄的《結(jié)構(gòu)化學(xué)》和《無機(jī)化學(xué)學(xué)報(bào)》正在發(fā)表中。

作品簡(jiǎn)介: 研究具有中國(guó)特色的電動(dòng)汽車和智能電網(wǎng)互動(dòng)系統(tǒng),是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的需要。針對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)存在的節(jié)能增效問題,本項(xiàng)目創(chuàng)新提出了面向智能電網(wǎng)的電動(dòng)汽車節(jié)能增效管理優(yōu)化系統(tǒng)。從節(jié)能理念、電動(dòng)汽車綠色電源以及節(jié)能監(jiān)管等方面實(shí)現(xiàn)我國(guó)電動(dòng)汽車的最大化節(jié)能增效。預(yù)計(jì)2015年(266萬輛電動(dòng)汽車),將每年帶來經(jīng)濟(jì)效益約為300億元,推動(dòng)電動(dòng)汽車節(jié)能增效步伐及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

作品簡(jiǎn)介: 利用陶瓷行業(yè)常見的高嶺土、鋁礬土、滑石等廉價(jià)的天然礦物原料或工業(yè)尾礦制備高性能陶瓷微濾膜,這些原料價(jià)格低廉、儲(chǔ)量豐富,便于在大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)上就地或就近取材,據(jù)初步計(jì)算最終可降低制備成本30%以上(較市場(chǎng)上常見的Al2O3、ZrO2等陶瓷膜)。同時(shí)通過采用擠壓成型法、浸漬提拉法制備的堇青石質(zhì)陶瓷微濾膜具有熱膨脹系數(shù)小、抗熱震性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),并適用于強(qiáng)堿等苛性介質(zhì)分離,其性能卓越,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

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