所属分类:新型材料产业
所属单位:西北工业大学
成果简介:本项目围绕探测器用CdZnTe晶体的制备与开发应用,采用改进的垂直布里奇曼技术,通过合理设计成分以及选择合适的掺杂元素和掺杂量,探索了优化的晶体生长和退火改性工艺,生长出满足探测器要求的高性能CdZnTe晶体。围绕对X射线和y射线等不同能量射线检测及应用的要求,解决了探测器用CdZnTe晶体的磨抛加工、表面处理以及接触电极的制备难题,建立了探测器用CdZnTe晶片的筛选机制和生产线,制备了对X射线和y射线响应良好的CdZnTe探测器,实现了CdZnTe晶体和探测器的小批量生产。 该技术获2008年陕西省科学技术二等奖,授权发明专利3项
所属分类:新型材料产业
所属单位:南京工业大学暴宁钟团队
成果简介:制备轻质高强生物基建材,解决速生木材尺寸稳定性差等问题。
所属分类:新型材料产业
所属单位:南京工业大学岳孔团队
成果简介:创新木基石膏复合材料制备工艺,研发胶黏剂粘结初步成型和后期增湿胶凝的两步法工艺。
所属分类:新型材料产业
所属单位:天津大学肖岩团队
成果简介:提出竹结构原材料有效供给策略,低成本制造与装配,实现低能耗与舒适宜居。
所属分类:新型材料产业
所属单位:天津大学
成果简介:功能型粉末涂料具有防腐、减阻、防垢特性,适应于高温高压或强酸、强碱环境,提高油气能源生产安全性,降低维修维护成本。
所属分类:新型材料产业
所属单位:天津大学
成果简介:采用改性聚合物树脂和纳米防腐填料制备,可在C3-C5大气腐蚀级别环境下服役,解决涂装过程中VOCs排放问题,已应用于轨道交通车辆项目。
所属分类:新型材料产业
所属单位:集美大学
成果简介:通过化学和物理方法开发出纳米涂层技术,对基础表面进行强化和改性,实现零件表面功能要求,涂层具有均匀、超薄等特点,应用于防腐、防粘附、抗腐蚀疲劳等方面,该技术在航空、航天、海事、电子显示等光学产品制造领域具有广泛的应用价值。
所属分类:新型材料产业
所属单位:集美大学
成果简介:研发海洋防腐防污智能防护材料,建设知名研发中心、成立成果转化中心
所属分类:新型材料产业
所属单位:南京大学
成果简介:医美填充市场常用的透明质酸和胶原蛋白填充材料存在诸多痛点。透明质酸填充效果短暂,需频繁补充,引发不均匀吸收、红肿、感染等问题。胶原蛋白维持时间较短,频繁注射增加成本,动物来源可能引发过敏,质量参差不齐,选择困难。 细胞培养基质市场虽然增长迅速,但存在成本高、标准化难、生物相容性和毒性问题、监管复杂性等痛点,限制了其应用和研发。 细胞注射辅剂市场面临细胞活性丧失和散溢问题,缺乏标准化、生物相容性和监管挑战。 重组类弹性蛋白具有多重优势,包括可控性强、生物相容性好等,适用于填充皱纹和疤痕,恢复皮肤弹性,降低免疫反应风险。温度响应性和共价交联提高了稳定性,通过精准设计蛋白序列,可调控机械性能。生物合成技术降低成本、提高产量,推动其在医疗、美容和生物材料领域的应用。作为Matrigel替代品,具有固定组分、高纯化程度和低成本等优势,有望进入临床应用,增强国际竞争力。其快速成胶、稳定性好的特性可防止细胞泄露,增强治疗效果。良好的生物相容性和降解性提高了治疗安全性,可作为有效的细胞治疗注射辅剂。
所属分类:新型材料产业
所属单位:南京大学
成果简介:在传统光学中,一个历史悠久的难题是透明性与哑光外貌之间的矛盾。透明玻璃通常具有光滑表面,这导致了镜面倒影和眩光。而常见的具有哑光外貌的物体,如墙、木头、纸等,由于其粗糙表面或无序组分导致了透明程度大幅下降。在这项成果中,南京大学团队在玻璃表面加工了一层无序分布的超构表面微纳结构,利用超构表面独立调控透射与反射的功能,在整个可见光频段范围内实现了几乎完美的漫反射,同时保持了极高的透明性。这代表了一种全新的光学材料—透明哑光玻璃,其反射性质类似于毛玻璃,而透射性质类似于透明玻璃。通过结构设计与优化,基于工业光刻技术加工出了宏观尺寸(4英寸)的透明哑光玻璃,并通过光学实验展示了其一系列独特的潜在功能应用。例如,将其应用于房屋或汽车的窗户,可以实现看似“无窗”的科幻外观,同时还可以起到红外隔热的功能;将其应用于摄像头或镜头,可以实现伪装的拟态摄像头,不容易被发现和破坏;将其应用于车窗或橱窗,有望以低廉的成本实现动态高清透明显示和增强现实等重要功能。综上所述,透明哑光玻璃是一种全新的宏观光学材料,有望在一些行业中产生颠覆性的影响和应用。
所属分类:新型材料产业
所属单位:南京大学
成果简介:目前柔性电子的衬底材料有透明塑料,柔性玻璃,金属箔等,其中最常用的还是塑料。塑料因其分子稳定,降解周期长使得塑料垃圾正在席卷全球。因此迫切需要一种具有透明、柔韧、可自由弯曲甚至折叠、又环境友好可生物降解的电子器件衬底材料。 直接利用木材通过两步即获得了各向同性的透明纸: 1)去除木质素以消除木质素中的有色基团对光的吸收; 2)利用压力将去除木质素的木片压实,消除散射源达到光学均匀性和透明性。 此方法不再需要纳米纤维素纤维的制备、分离和浓缩步骤,因此解决了传统方法工艺复杂、耗时、耗水、耗能的问题。同时可推广到利用草本原料制备透明纸,如竹子、草等,将进一步降低透明纸的成本。此透明纸仍然由纳米纤维素纤维组成,具有很高的透明度(~90%),和雾度(>80%),是一种环境友好、可生物降解的绿色材料,可应用在柔性电子、光学等器件方面。
所属分类:新型材料产业
所属单位:南京大学
成果简介:近年来,电子材料蓬勃发展,新型显示技术日新月异,正朝着低成本、高清晰度、可折叠以及多功能化的方向发展。透明导电薄膜(TCFs)作为显示产品的关键物质,其性能直接影响显示器的效能。目前,传统的氧化铟锡(ITO)作为透明导电材料,占据着绝大部分市场份额,然而ITO的制作工序繁杂、原材料铟稀少尤其是其较差的抗弯曲性能的缺点,难以满足当前对柔性显示器件的发展要求。纳米银线(AgNWs),由于其具备优异的物理性能和高电导率,是最典型的柔性TCFs电极。用AgNWs作为导电电极制备的柔性TCFs具有高透明度,低电阻,光滑和抗折性好等特点,是替代ITO刚性材料的最佳选择。但是,目前制约AgNWs的产业化应用的主要因素之一是纳米银线的规模产业化制备问题。 本项目结合本试验室的纳米材料合成的经验,将传统的实验室溶剂热反应转换为流动化学合成。流动化学反应相比与间歇化学,更具有安全性极高、传热传质速度快、实现精准控制、整合工艺的特点,并且能够进一步解放试验人员,实现百公斤级纳米银线的化工制备。
Copyright © 2018 宁夏回族自治区生产力促进中心 版权所有 宁ICP备11000235号-3 宁公网安备 64010402000776号