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成果
成果 专家 院校 需求
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航空用智能变色舷窗技术

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:开发智能变色舷窗,可根据环境光变化自动调节光线透过率,适用于航空等领域。针对现有航空用变色舷窗产品存在变色速度过慢、模式单一,影响客户体验感等问题,开发了基于智能光限幅吸波体材料体系制备而成的智能变色舷窗。该材料可以根据环境光的变化自动调节光线的透过率,从而达到光线限幅的目的,同时在光学和电学性能上同时拥有透明度和吸波性。采用该技术可以制造出具有多种功能的智能光窗,例如自适应调光窗、防紫外线窗、热隔离窗等。这些窗户不仅可以提高生活和工作环境的舒适度,还可以节省能源和降低碳排放。

极端等离子体环境产生及调控技术

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:提出基于多物理场耦合的等离子体发生方式,解决极端等离子体电磁环境产生及参数调控难题。先进等离子体源研发及关键等离子体参数精准稳定控制是特殊电磁环境模拟、材料制备与处理等应用领域的首要环节。提出了基于多物理场耦合、多过程协同、多因素综合的系列等离子体发生方式及关键参数优化理论与策略,解决了极端等离子体电磁环境产生及关键参数调控难题;丰富了目标需求牵引下等离子体产生与调控关键基础理论及应用技术,为极端环境下特种材料服役性能检测与评价、新型材料改性与研发提供了重要条件保障。

生物用纳米稀土铬酵母制备

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:1、对制备纳米稀土铬酵母的生产工艺路线和工艺参数进行研究确定。2、对产品的总铬、无机铬和有机铬的含量进行分析测定。3、对产品进行毒理、病理实验,并通过动物实验测定其生物活性和营养作用,进一步用于临床试验测试其在人体中的降糖降脂功效。4、进行试生产,获得有机铬含量较高和生物活性较高的纳米稀土铬酵母。 本项目所要生产的纳米稀土铬酵母是具有我国自主知识产权的产品,是一类应用前景广阔的营养型添加剂,它对于提高猪的繁殖性能、改善生猪的生长性能和躯体品质、增加瘦肉比和降低胆固醇具有重要作用,并能提高牛、羊等的产奶量和家禽的产蛋量,对人体也具有防治糖尿病、抗癌、减肥等多种功效,在饲料、食品和医药领域有广阔的发展前景。

3D打印陶瓷义齿

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:3D打印陶瓷义齿技术来源于哈尔滨工业大学特种陶瓷研究所,旨在推动传统齿科加工行业的转型升级,摆脱国外义齿研发技术壁垒。在陶瓷义齿材料方面,本团队在陶瓷材料学多年的经验积累基础上,研发多种自主知识产权的3D打印陶瓷材料。3D打印陶瓷义齿工艺方面,具有完善的3D打印硬件、软件的成型工艺。 面向口腔医疗领域,可实现陶瓷口腔修复产品复杂结构高精度制造,材料利用率高,能有效降低开发周期、提高生产效率,解决个性化医疗的需求。将大幅度降低口腔修复医疗产品行业的终端销售价格,为患者降低康复成本,大大提高全民口腔健康水平。有利于相关企业抢占高端制造及相关产业行业的战略高地,对推动我国陶瓷3D打印技术发展,促进先进材料的传播应用等具有重要意义,有利于国家在全球科技创新和产业竞争中占领高地。

生物制造及生物3D打印技术与装备

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:小生物3D打印是基于离散-堆积成形原理,以活细胞、生物活性因子及生物材料的基本成形单元,设计制造具有生物活性的人工器官、植入物或细胞三维结构的技术,融合了制造科学与生物医学,是一项具有交叉性和前沿性的新兴技术。 生物3D打印技术可实现个性化、非均质的复杂生物结构成形制造,可应用于体外医学仿生模型、个性化植入器件、组织工程多孔支架以及细胞三维结构体的制造或构建过程,并在个性化诊断与治疗、定制式医疗器械、再生医学治疗以及病理/药理研究、药物开发和生物制药等领域发挥重要作用。

燃烧合成技术生产3D石墨烯及氮硼掺杂石墨烯粉体

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:本项目提出一种具有自主知识产权的低成本燃烧合成制备石墨烯的工业生产技术。燃烧合成法所制得的石墨烯片层直径为几百纳米,厚度小于3nm,具有褶皱3D结构,不易团聚,在溶剂中分散性好,有效比表面积大,在许多能源存储和复合材料等领域具有广阔的应用前景。 本技术所制石墨烯结构独特、成本低、性能可调节,具有自主知识产权,目前已经在实验室中成功制备出多种石墨烯粉体。石墨烯在下游应用主要集中在四大块,即石墨烯改性超级电容器用活性炭、石墨烯改性锂电电极材料、石墨烯改性塑料和防腐导电、涂料。

大功率LED用导热/绝缘/高发射率辐射散热陶瓷涂层技术

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:本项目提出在LED封装用铝基板两侧一步微弧氧化原位构建,含SiC与AlN协同提高导热与热发射性能的Al2O3-SiC-AlN全新结构陶瓷涂层,实现导热/绝缘/高发射率辐射散热三重功能,通过强化导热与辐射散热特性解决大功率LED高效散热关键问题,将使p-n结温降低10℃左右,寿命提高一倍以上。一步微弧氧化高效制备方法将取代传统制备铝散热基板导热绝缘介质层和高发射率散热涂层的二步复杂方法,是半导体金属散热基片的一次技术革命。 大功率LED散热问题的突破,可促进LED企业研发生产更大功率的LED灯;研究成果还可以拓展用于需要辐射散热的其它电子器件及汽车发动机散热器件等行业。

特种泵阀工业用材料及相关铸造技术

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:本项目针对特种泵和阀门工业用耐磨耐蚀抗冲击高铬铸铁,采用近净成形铸造技术,生产抗硬料或软料磨蚀,在PH值3-9范围内工作的泵体、阀门和叶轮等铸件,材质采用课题组自行研制的新型高铬耐磨耐蚀铸铁,该技术的主体部分包括新材料研制和铸造、热处理和修复工艺研发,在技术层面上与山东双轮集团有限公司和温州宣达实业公司进行了广泛合作,其中“脱硫渣浆泵用新型钛氮共添加高铬铸铁及其铸造工艺”已在双轮集团进行了产业化转化,该材质被企业列入技术标准。 可应用于火力水利发电、石油开采、精细化工、生物制药、水利工程、排水灌溉、船舶工程、海洋开发、海水淡化等领域。

高性能纳米结构陶瓷涂层材料

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:由于普通纳米粉尺寸小、质量轻,易被气流吹散或被高温火焰烧蚀掉,故不能直接用于热喷涂。而纳米粉末的再造粒方法,能使具有纳米结构的粉末材料能够用于传统的热喷涂喷枪上,从而使制备出纳米结构热喷涂涂层成为可能。采用纳米改性技术制造的热喷涂纳米结构涂层材料和涂层具有十分优异的强韧性能、耐磨抗蚀性能、抗热震性能及良好的可加工性能。这一在世界上首获实际应用的纳米结构涂层技术被美国海军称之为一项革命性的先进技术。作为一种绿色环保技术,这种纳米陶瓷涂层是不仅可以替代有污染的电镀铬方法,而且可以大幅度提高材料的表面性能,大幅度提高机械装备的寿命。

纳米增强耐磨堆焊材料

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:为了改变国内耐磨堆焊材料落后的局面,团队开发出了纳米增强耐磨堆焊材料。该技术是在堆焊焊丝或焊条制作过程中在焊药中加入适量适宜的纳米增强剂以提高最终耐磨堆焊层的性能和使用寿命。增强剂的加入可使堆焊层的表面硬度明显升高。 电力、水泥、钢铁、机械、船舶、管件制造等企业耐磨部件堆焊及修复。如水泥行业立磨辊、辊压机;冶金行业轧辊;船舶甲板、海上平台甲板;工程机械耐磨件等。

低成本钛合金精密旋压工艺与成套装备

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:开发了低成本钛合金精密热旋压成套工艺与装备,解决了钛合金强度高、塑性差、加工困难的难题,制造出了一系列质量良好的大尺寸钛合金薄壁筒形件、锥形件及曲母线件产品,在钛合金大尺寸薄壁构件精密旋压技术上居于国内领先。 旋压技术以其高精度、高效率等优点,成为制造薄壁回转体构件的先进加工技术。与传统的高强钢比重量显著降低,且具有优异的耐热耐蚀性能。

结构功能一体化陶瓷材料及其精密成型

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:开发出低成本高精度气动直写式3D打印机陶瓷打印机、高精度气动直写曲面共形3D打印设备及控制软件、以及配套使用的结构功能一体化陶瓷3D打印用浆料。 3D打印应用领域广泛,打印机需求量较大的行业包括医疗设备、教育业以及制造业。随着技术的成熟,目前3D打印技术已在商业航天、医疗、汽车、机械设备制造及消费领域得到了一定的应用。

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