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成果
成果 专家 院校 需求
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轻质高强防火隔热材料的研发和规模化制备

所属分类:新型材料产业

所属单位:中国科学技术大学

成果简介:开发了一种冰晶诱导自组装和热固化相结合的技术,以传统的热固性树脂(如酚醛树脂和密胺树脂)为基体材料,成功研制了一系列的树脂基仿生人工木材。这种方法还可以复合多种纳米材料以制备多功能复合人工木材,而且简单高效,容易放大生产。

基于多组分杂化体系的聚合物材料火灾安全设计

所属分类:新型材料产业

所属单位:中国科学技术大学

成果简介:1.发展了有机中技所无机杂化纳米复合阻燃增强新技术,实现了材料的力学和阻燃性能的同步提升,解决了传统阻燃技术恶化材料力学性能的难题;相比传统阻燃技术热释放速率降低20中技所40%,力学性能提高20中技所50%; 2.发展了无机中技所无机杂化纳米复合抑烟减毒新技术,解决了传统阻燃材料燃烧烟气毒性大的难题,相比传统技术燃烧烟气烟密度降低20中技所40%,毒性降低20中技所60%。

高分子薄膜加工技术研究相关仪器

所属分类:新型材料产业

所属单位:中国科学技术大学

成果简介:实验研究仪器可用于功能性高分子薄膜(锂电池隔膜,水处理膜,光学薄膜)加工物理的研究,薄膜加工工艺研发。 1.仪器对样品环境温度控制更精确; 2.仪器可与结构检测单元联用,实现原位研究。

润滑油增效用纳米微球

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工业大学

成果简介:研发了多种陶瓷单分散纳米微球作为润滑油增效添加剂。该纳米微球凭借其独特的正圆形球体结构,通过填充、修复及滚珠效应显著降低了摩擦系数与磨损程度,有效减少了因摩擦产生的热量。微球尺寸精确可控,既能高效填充微观摩擦间隙,又具备高熔点特性,能够承受长时间运行中的高温环境。此外,纳米微球对工业白油具有增稠作用,可根据需求调节润滑油黏度,确保其在最佳性能范围内运行。该添加剂展现出优异的稳定性,在润滑油中分散均匀且无沉降板结现象,进一步实现了显著的节油效果。 能够显著提升润滑油的极压抗磨性能,保障发动机及传动系统的稳定运行,延长设备使用寿命,降低维护成本。同时,其显著的节油效果也符合当前节能减排的环保趋势。

重金属的流动注射在线测定及高选择性吸附

所属分类:新型材料产业

所属单位:南开大学

成果简介:本项目主要针对痕量重金属元素 Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、Fe、Mn、Cr、As 和有机物,合成三类萃取树脂:(1)螯合树脂(2)大孔吸附树脂(3)砷萃取树脂,为了实现在操作现场的痕量重金属元素和有机物的快速分析,我们将萃取树脂预富集和流动注射技术联合起来,建立一种在线分析方法,并对该方法的测定条件进行优化。1、分离富集海水中痕量重金属元素和有机物所用的树脂是本项研究的关键。要求所合成的树脂在具有较适宜的螯合能力(和吸附能力)。 2、 所合成的树脂要有很好的选择性,对于待富集的痕量物质具有良好的螯合(和吸附)能力,但是对于对分析有干扰的大量基体元素(如 K、Na 等)没有明显的作用,这样可以消除大量元素对分析的干扰,提高了分析的准确度和灵敏度。 3、树脂应有适宜的孔结构和表面结构,保证它的动力学性质良好,便于快速富集和快速洗脱,这样有利于在操作现场进行在线分析,大大缩短分析时间。

一种锌配体修饰的聚合物基高效基因转染载体

所属分类:新型材料产业

所属单位:南开大学

成果简介:基因治疗通过纠正患病细胞基因缺陷或者调控细胞内特定蛋白因子的表达,在攻克威胁人类健康的重大疾病(如癌症,帕金森等)方面展现出广阔的应用前景。但核酸分子在递送过程中非常容易被酶降解,因此缺乏高效的基因载体材料已成为基因治疗的最大障碍。本工作通过将廉价低分子量阳离子聚合物(如,聚乙烯亚胺和聚赖氨酸等)修饰上一种生物体内可还原的金属配位单元,得到一种高效安全的锌配体修饰阳离子聚合物基核酸载体材料。

新型N-P-S膨胀型磷系阻燃剂

所属分类:新型材料产业

所属单位:南开大学

成果简介:膨胀型阻燃剂(IFR)一般是以 P、N、C 为主要核心成分的复合阻燃剂(或单体阻燃剂),可用于多种易燃聚合物的阻燃。膨胀型阻燃剂作为一类高效低毒的环保型阻燃剂,被公认为是实现阻燃剂无卤化的有效途径之一,因此在高分子材料阻燃领域中极具应用潜力。我们将N、P、S 三种有效阻燃元素组装于单一分子内,设计出一类新型分子内协效膨胀型阻燃剂。该类阻燃剂在 PC+ABS 工程塑料中少量添加即可以实现高效阻燃,具有环保低毒,阻燃效果好等优点。

天然绿色环保植物木蜡油涂料项目

所属分类:新型材料产业

所属单位:南开大学

成果简介:木蜡油由植物油和植物蜡组成,能渗透进木材内部,对木材进行滋润保养,防止外来水和污渍;它的蜡能与木材纤维紧密结合,以增强木材表面硬度,这样的黄金配搭保证了木蜡油对木材具有出色的美化和保护功能。凸显木质纹理是木蜡油的特点之一,此外它不含甲醛、苯、甲苯、二甲苯和 VOC,对人和动、植物的健康生长,安全无害。南开大学李伟教授课题组系统地研究了不同的动植物油、蜡、溶剂、催干剂与助催干剂、其他助剂等原料,经过实验不断调节木蜡油的合成工艺,优化木蜡油的合成配方,最终得到了理想的天然环保木蜡油自制成品。目前该商品与国际知名品牌商品木蜡油性能相当,我们的产品价格占据巨大优势。

三维细胞培养材料及服务

所属分类:新型材料产业

所属单位:南开大学

成果简介:体外细胞模型是生物医学研究领域必不可少的工具。众所周知,人体中的绝大多数细胞生活在三维的环境中,细胞必须通过细胞-细胞以及细胞-细胞外基质之间的相互作用,获得各种生化和机械信号,才能维持其正常的生理活动。大量研究表明,细胞与细胞外基质以及细胞与细胞之间的相互作用对于调控细胞的迁移、增殖和分化有重要的作用。一般使用的二维单层培养的细胞缺乏这样的信号传递,不能很好地模拟体内细胞的微环境。相反,在三维细胞培养体系中细胞与外部环境之间的相互作用大部分得到重建。因此,三维细胞体系可更好地模拟真实组织中细胞的行为。南开大学化学学院高分子所/药物化学生物学国家重点实验室张拥军教授课题组多年致力于三维细胞培养的研究,开发了多种三维细胞培养技术,可为从事生物医学研究的单位和课题组提供用于三维细胞培养材料和工具,或进行相关的技术服务。

粒状壳聚糖改性介孔分子筛用于食品脱色

所属分类:新型材料产业

所属单位:南开大学

成果简介:脱色作为食品工业物质纯化的重要步骤,特别是在木糖醇、柠檬酸、味精等食品生产中都有重要应用。本项目以木糖醇脱色为突破口,通过系列对比和研究最终得到了粒状壳聚糖改性介孔分子筛。该材料具有壳聚糖大吸附量与介孔分子筛比表面积大(大于 500m2/g)、吸附率快、结构稳定性好的特点,并可多次再生重复使用,提高了初次脱色产品质量,避免了碳酸氢钙和活性炭的污染源,可将脱色液体的pH 值提高,简化中和工序。利用此材料可将水解液直接脱色,大大提高了吸附效率。(一)设备:1.用于填装壳聚糖介孔分子筛脱色剂交换柱,工作温度 30-100℃,设计处理糖汁能力 30m3/h,适应于年产 500 吨精制糖生产线使用。2.再生装置,配套检测出料糖液色值及 SO2含量,具有自动清洗交换树脂或脱色高分子材料的功能。3、用于糖汁暂存和保温的 10M3储罐。2、液相色谱,用于测试糖含量及纯度。4、气相色谱及其自动进样器等。 (二)材料:低黏度壳聚糖、高黏度壳聚糖、分子筛、各种烷基铵盐、戊二醛、环氧氯丙烷、聚乙烯亚胺、醋酸、酸碱度标准物质、其它标准物质、氮气、氢气、实验室及生产设备及耗材、常用试剂等。按年产壳聚糖改性介孔分子筛脱色剂 1000 吨进行计算,项目建设周期 12 个月,除基建投资外,设备投资总额为 400 万元左右。

高选择性吸附树脂生产及其应用技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:南开大学

成果简介:吸附树脂是一类多孔性的高分子合成材料,由于合成过程中单体、交联剂、致孔剂等结构的变化以及合成控制方法的不同,使得吸附树脂的孔结构可有目的的调控,可以适应很多方面的应用要求。针对分离纯化的目标产物分子结构特点,设计合成高选择性大孔吸附树脂,弥补现有商品化树脂的不足,所制备的提取物纯度可控,且可以制备高纯度提取物。来自天然植物且具有显著生理活性等有效成分,是目前药用研究和开发的重要原料来源,特别是对于结构复杂而精妙的天然产物活性成分,从天然植物提纯化仍是其唯一有效的途径。因此建立合适的分离纯化工艺、开发高效的分离材料就具有重要的意义。此研究成果不仅丰富了现有吸附树脂的品种,也为天然的药用研究提供了重要的实验样品,其具有广泛的社会价值和经济效益。

高性能印刷胶辊胶料

所属分类:新型材料产业

所属单位:南开大学

成果简介:UV 胶辊胶料针对 UV 油墨与普通油墨的不同性质,设计和研制的 UV 油墨印刷专用胶辊胶料。项目特色:硬度可根据印刷需求在 35-95(邵尔硬度)范围内调整;优良的耐 UV 油墨和清洗剂侵蚀能力;优良的耐酸、碱性化学物质能力;高弹性及良好的亲墨性满足油墨的有效传递;优良的耐臭氧破坏性;优良的力学性能;优良的尺寸稳定性,保证高精度,高品质印刷需要(二)酒精润板辊胶料简介:酒精润板辊胶料针对印刷中水墨传递过程,专门设计和研制的适项目特色:硬度可根据印刷需求调整;高弹性及良好的亲水性满足水墨有效传递;优良的耐腐蚀和清洗剂侵蚀能力;优良的耐酸、碱性化学物质能力;优良的耐臭氧破坏性;优良的力学性能;优良的尺寸稳定性。(三)靠版胶辊胶料简介:靠版胶辊胶料针对普通油墨的性质,专门设计和研制的适于普通油墨印刷专用胶辊胶料。项目特色:硬度可根据印刷需求在 30-60(邵尔硬度)范围内调整;优良的耐油墨和清洗剂侵蚀能力;优良的耐酸、碱性化学物质能力;高弹性及良好的亲墨性满足油墨的有效传递;优良的耐臭氧破坏性;优良的力学性能;优良的尺寸稳定性。

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