所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:在高吸水性树脂的网络结构中包埋肥料、药物等功能性物质,可利用高吸水性树脂本身优异的网络结构获得良好的缓释效果,大大提高高吸水性树脂的功能,拓宽其应用范围。但传统的高吸水性树脂包埋技术将包埋与聚合、交联过程同步进行,由于聚合单体的强化学腐蚀性以及聚合过程的放热作用,极易对包埋物质的结构及功效造成破坏,使这些物质难以起到应有的应用效果。 本课题组近期新开发了一种温和、高效的包埋功能性物质的高吸水性树脂制备技术,此过程不会对各种需要包埋的功能性肥料或药物造成任何破坏作用,制备过程简单,制备好的树脂对包埋分子具有良好的缓释效果。 树脂饱和吸水倍率>800g/g,饱和吸生理盐水倍率>60g/g,对包埋的药物不产生破坏作用,具有良好的缓释效果。
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:平时严重交通伤、抢险救灾以及塌方、台风、地震海啸、泥石流等自然灾害可能造成短时间内同时出现大批伤员。对这些伤员伤口的急救历来是创伤急救医学甚为关注的问题。由于不及时的止血,可能会导致伤员昏迷、休克甚至死亡的严重后果。 目前临床常用的止血材料主要适合于日常手术中的止血,但对大动脉剧烈喷射状出血止血效果欠佳。对这种类型出血的止血一直是医学研究中的难题。本课题组对新型止血材料已经过多年的深入研究,目前材料性能稳定价格低廉,止血效果突出。 本课题组根据功能高分子材料结构一性能相关性,设计、制备了对动脉喷射状大出血具有快速止血作用的新型止血材料。该材料在第三军医大学创伤、烧伤复合伤国家重点实验室对本材料的止血性能进行了全面的试验。止血性能试验结果表明,该材料对动脉喷射状出血具有优异的止血效果,使用该材料后创面恢复情况良好,不会产生任何刺激作用,材料具有良好的生物相容性,性能明显优于目前常用的明胶海绵、海藻酸钙、云南白药等止血材料。第三军医大学创伤、烧伤、复合伤国家重点实验室对本材料的使用效果给予了高度评价,认为“此研究成果处于国内先进地位,具有很强的独创性”
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:北京理工大学材料学院纳米光子学材料与技术实验室在致力于开发性能优异、绿色、实用的纳米晶发光材料研究。在国家“973”计划项目和自然基金项目的支持下,研制出一种基于铜铟硫(CuInS2)和铜铟硒(CuInSe2)的新型、绿色、低毒荧光纳米晶材料,已在白光照明、发光二极管、生物标记、太阳能电池等领域获得重要的应用,相关的材料制备和应用技术已申请了专利。本项目所制备的新型纳米晶荧光材料性能优异,波长可在500-900 nm 之间调控,荧光量子产率超过 50%,可作为荧光材料用于白光照明二极管、电致发光器件、近红外生物标记以及低成本太阳能电池等领域,具有广泛的应用前景。该材料是使用我们自己发展起来的技术路线,具有成本低廉,合成路线绿色,可大规模生产等特点,已经在实验室已经实现其 10g量级的制备,未来中试开发能够实现公斤级别的放大生产。
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:气动人工肌肉驱动器具有较强的柔性及仿生性,其高功率/质量比的特点使之在仿人机器人技术领域中具有无可比拟的优势。对气动人工肌肉的静、动态特性深入进行了建模与实验研究,进行了气动人工肌肉驱动的关节特性分析及位置控制研究。分别研制出气动人工肌肉驱动的仿人灵巧手,以及十四自由度双臂机器人,通过简单的材料制作出性能优异的气动人工肌肉,辅之模糊自适应控制、协调控制等高精度气动伺服控制技术,实现了灵巧手基于数据手套的主从抓持操作、机械臂自动驾驶方向盘等动作。该研究为气动人工肌肉的广泛应用奠定了坚实的理论与工程基础。
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:目前,国外有一定生产,但品种单一、价格昂贵。虽然近来我国南方也出现了无烟烟花产品,但与室内燃放的要求较远。我们正是瞄准这一重要的市场需求,采用新原理新技术,研究开发了一系列数十个新型室内烟花产品。这些产品属于高科技产品,附加值高,研究成果处国际先进水平
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:本项目以黄铜带连续自动刮锡、20发群模、连续冲制、压接中0.035mm 以上的电阻丝、药头架自动打盘、全气动电线自动绕把、全程通用注塑模具、全气动注塑机、20 发群模药头与脚线全自动压接机为主体的“MHM-1型刚性电引火药头高效自动生产线技术”
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:本项目的研究内容属于火工品专业起爆药、点火药等火工药剂的范畴。本项目研制的微晶共沉淀安全点火药主要应用于电引火类火工品中,是电引火药头的核心药剂,应用于桥丝式电火工品和工业电雷管中。
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:在湿法冶金中用于同时含有三价和二价金属离子的三价金属或二价金属的富集,浓缩和提纯。
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:GTG 起爆药是一种配合物类高能钝感起爆药。GTG 起爆药技术是北京理工大学在引进俄罗斯 CCP 起爆药技术的基础上,通过多年的研究和工艺改进、实施国产化形成的专利技术。大量的研究结果和工业生产使用证明,GTG 起爆药可以满足民用雷管的使用要求、从本质上解决了起爆药生产过程安全性和使用过程可靠性的技术难题、极大地减少起爆药生产废水、消除了对环境的污染。
所属分类:新型材料产业
所属单位:北京理工大学
成果简介:这种纳米润滑材料的使用方法与普通润滑油一样,不仅解决降低摩擦的要求,而且在机器与设备的额定工作制度中修复被摩损的表面,并具备如下卓越的优点:将摩擦系数降低到 f=0.0031-0.0073;在摩擦表面微区域形成“玻璃-陶瓷-金属”型薄膜,使表面层硬化到微硬度 690-720 HvConst;冲击强度大于 50 kgf/m’;恢复零件的几何尺度,消除间隙和减少摩擦表面之间的缝隙到最适宜尺度;不用拆卸就可以完成机器设备针对损所需要的维护与修理工作;使用该技术可以显著地提升机器与设备的经济指标;降低设备维护的消耗达 40-60%;可以降低汽车的维护消耗达 70%,节约7%-15%燃料;提升设备载荷的能力并由此增加 10%-34%的生产能力;降低 7-15%的电能需求:延长设备使用寿命,显著降低使用发热:显著降低噪音到0.5-8dB:增加摩擦区域的耐热能力与抗静电能力。
所属分类:新型材料产业
所属单位:西安交通大学
成果简介:根据《核电中长期发展规划(2005-2020年)》,到2020年,核电运行装机容量争取达到4000万千瓦。2015年12月31日,国家发改委复函同意ACPR50S海洋核动力平台纳入能源科技创新“十三五”规划。由于核电站的迅速发展,核设施正常运转下的流出物、温排水等污染物以及可能产生的核事故等使我国近海环境面临的压力日益增加,核事故等环境安全问题成为备受关注的基础性问题。因此,低放废物的处理先的尤为重要。合成以亚铁氰化物为基体进行改性,目标合成物为颗粒状,低放废物处理简单、成本低廉,富集后可达到国家排放标准。
所属分类:新型材料产业
所属单位:西安交通大学
成果简介:本项目特有关键技术是通过氟化方法改性树形高分子(例如:聚酰胺胺、聚丙烯亚胺树形高分子等)从而获得一类高效、安全的基因转染试剂,其特点是通过氟化改性极大地提高原有高分子转染试剂的效率。我们对氟化修饰以及氟化官能团结构与功能之间的关系都进行了深入的研究,我们所掌握的氟化修饰制备高效、安全基因和蛋白质转染试剂的技术属于国际独创,其优势在于成本低廉、制备简单、绿色无污染,制备出的转染试剂转染效率高、细胞毒性低。相关研究工作发表在国际著名学术期刊Nature Communications,Angew.Chem.Int.Ed.以及 Biomaterials 杂志上
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