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高性能多功能聚四氟乙烯微孔
材料
的綠色制造
具有微納多孔結構的聚四氟乙烯(PTFE)微孔材料在高效過濾、防水透聲、高端織物、醫療器械等國民經濟戰略新興產業的關鍵材料。但是,由于PTFE材料極難加工,近五十年來,只有美國Gore公司開發的拉伸法實現了PTFE微孔產品的大規模商品化生產,產值高達百億。但是,拉伸法存在的一些頑固問題仍然沒有得到解決,如產品均勻性、產品孔徑與孔隙率的。本成果顛覆傳統拉伸法,創造性地提出了基于剪切誘導原位成纖工藝,巧妙地解決了存在半個多世紀的問題,可制備具有高孔隙率、小孔徑、高強度的高性能PTFE微孔材料,并且可根據生產需求靈活調整產品宏觀性狀與微觀結構,僅通過簡單的工藝參數調整,即可實現具有不同微觀結構的平板膜、纖維、中空纖維膜、微孔泡沫等批量化生產。與拉伸法相比,本成果工藝靈活、設備簡單、能耗顯著降低、無環境污染,具有良好的產業化潛力。此外,本成果提供了一種具有普適性的PTFE微孔材料改性方法,可以通過先進的復合工藝實現具有高導電、高導熱等功能化PTFE材料,有效填補市場空白。圍繞本成果,已發表多篇國際論文、申請四項國家發明專利、兩項海外專利,在油水/固液分離、先進織物等領域具有良好應用前景,相關產品已成功驗證并得到多方行業內專家認可。
山東大學
2025-02-08
送炭蜂——水稻廢棄物高值
化
就地利用首創者
本技術基于物料多樣性的可調控自適應流態化快速熱解制備生物炭技術,提高轉化效率與速率。發明了多相燃料脈動燃燒循環利用供熱的快速熱解技術。我們研發出移動式集成化快速熱解裝備。該裝置以專項作業車為載體,實現了稻殼等水稻廢棄物的就地回收。技術已實現將碳排放量減少 87%,研究成果總體技術達到了國際先進水平。裝置可實現二氧化碳的長期封存,將水稻廢棄物變廢為寶,循環產出高附加值化學品。
天津科技大學
2024-11-07
論壇觀點聚焦 | 平行論壇:高等教育數字
化
發展的實踐與創新
5月23-25日,建設教育強國·高等教育改革發展論壇在長春舉行。高水平大學書記校長、頂尖專家學者、創新型企業家等,齊聚一堂,共同開展教育領域重點難點問題大討論,促進最活躍、最前沿思想的“交流碰撞”,實現“同題共答”、經驗共享。
中國高等教育學會
2025-06-06
微型噴霧泵生產裝備自動
化
與信息
化
融合技術及產業
化
主要技術內容: (1)破傳統噴霧泵生產設備機械結構設計,采用凸軌、凸輪機構,創新性研制了高精度、高效率的噴霧泵電化鋁殼抓口機、噴頭打噴咀機等系列裝配設備,提高了設備的裝配精度和效率。提出集成基于等價輸入干擾估計器與參數智能辨識的智能驅動控制技術,成功解決了微型噴霧泵現場設備層不確定干擾、電機參數的時變性對裝備電機控制性能影響問題,提高了生產裝備控制的精度及可靠性。 (2)集成 RFID 與 WSN,構建微型噴霧泵生產過程信息采集網絡,創新性地引入混沌粒子群優化算法,優化采集網絡節點部署;動態選擇通信節點數目,在獲得最大網絡覆蓋范圍的同時,避免節點間的沖突,降低網絡能耗,保證了生產過程數據采集與傳輸的實時性和可靠性。 (3)創新性提出并實現了微型噴霧泵制造過程多目標資源優化調度技術。建立生產車間多目標資源優化調度模型,提出基于種群年齡模型的動態粒子數微粒群優化算法來求解優化問題,并采用層次分析法進行決策,成功實現了微型噴霧泵生產全流程的精益管控,全面提高了生產質量與資源效率。 (4)創新性研發了一種面向制造全過程的信息集成平臺。將生產過程信息、管理信息等數據高度融合,實現底層物聯網到互聯網的無縫連接;解決了常規DCS、MES、ERP 三層架構存在的數據交換困難、系統龐大、功能定制性差、難以適用于中小型制造業等缺點,為微型噴霧泵制造裝備的自動化和信息化融合提供了解決方案。 行業意義: 項目通過攻克微型噴霧泵生產裝備的自動化與信息化技術融合的關鍵技術,突破國外先進技術的壁壘,形成了自主知識產權與技術體系,項目成果提升了微型噴霧泵加工裝備的自動化、信息化水平,符合國家可持續發展戰略的綠色制造技術,可帶動和促進化妝品、保健品等領域向高檔化的高層次技術方向發展。 獲獎情況:2015 年獲中國輕工業聯合會科學技術進步獎一等獎。 成果的技術指標、創新性與先進性: (1)引入凸輪、凸軌等機構,并結合等價輸入干擾估計器、智能辨識等方法設計控制策略,從機械和控制兩方面進行突破,自動化程度和生產效率高。 (2)集成 RFID 與 WSN,采用混沌粒子群優化算法優化網絡節點,動態選擇通信節點數目,降低網絡能耗,生產過程數據采集與傳輸的實時性和可靠性高。 (3)建立以縮短生產周期、減少機器空轉時間、降低產品次品率為等為目標,采用種群年齡模型的動態粒子數微粒群優化算法求解生產過程優化調度問題,采用層次分析法進行決策,實現微型噴霧泵生產全流程精益管控。 (4)采用完全不同于傳統 DCS、MES、ERP 三層架構的模式,直接面向生產、管理全過程,開發信息集成平臺,自動化和信息化融合度高、適用于中小型制造業。 技術的成熟度:相關技術已經形成產品,在無錫圣馬科技有限公司及其下游企業進行了產業化。 應用情況: 針對微型噴霧泵加工裝備產業當前普遍存在材料消耗大、能耗高、可靠性差、加工效率低、品種適應性差等問題,本項目以提高生產裝備的自動化與信息化水平為目的,在裝備高性能自動化控制、信息的采集與傳輸、優化調度、精益管控、平臺建設等方面已經取得了創新性研究成果,并對成果進行了提煉、集成,從2012 年開始,針對本項目整體技術展開全面推廣,應用于江蘇、廣東等地區的10 多家輕工裝備制造及使用企業。 應用實踐證明了,本項目成果總體技術創新程度高、成熟度高、附加效益顯著,顯著提升了我國塑料裝備在國際市場具有較強的競爭力,有利于提高我國塑料裝備的設計制造智能化水平,推動了我國塑料制造業的國際化發展。
江南大學
2021-04-13
1000KN/100噸微機控制電液伺服萬能
材料
試驗機
1000KN/100噸微機控制電液伺服萬能材料試驗機機械結構原理 本設備主體部分由高度可調的支撐架[由機座、絲桿及移動橫梁(下鉗口座)組成]和工作框架[由工作油缸、活塞、臺板、支架及上橫梁(上鉗口座)組成]。其工作原理為:由高壓油泵向工作油缸供油,通過活塞運動,推動臺板和上橫梁(上鉗口座)向上運動,進行試樣的拉伸或壓縮試驗。拉伸試驗在主機的上橫梁與移動橫梁之間進行,壓縮試驗在主機的臺板與移動橫梁之間進行。試驗空間的調整通過驅動機構(升降電機、鏈輪、鏈條等)驅動雙絲桿同步旋轉使移動橫梁升降達到。 1000KN/100噸微機控制電液伺服萬能材料試驗機電氣原理 本設備采用三相380V、兩相220V 50Hz交流供電。主回路包括油泵電機和升降電機,在主回路和控制回路中分別接有熔斷器以防止過大的電流,在油泵電機和升降電機前還串聯了熱繼電器以防止電機過載。 1000KN/100噸微機控制電液伺服萬能材料試驗機開箱驗收 當您開箱后,請根據定貨合同和裝箱單對設備及附件的數量進行核對并檢查是否完整,如發現短缺或損壞請盡快通知本公司以便及時處理。
河北建儀儀器設備有限公司
2025-06-27
鼎軟天下亮相山東CIO年會,助力企業供應鏈數智
化
轉型升級
2024山東CIO年會在濟南召開,鼎軟天下受邀參會并作主題演講,分享物流信息化成果和案例,探討企業數智化轉型路徑,表示將加強合作,助力山東企業高質量發展。
山東鼎軟天下信息技術有限公司
2024-12-10
面向新型電力系統的電網智能調度與可視
化
預警系統
新能源高占比發展下傳統同步機組與風光新能源機組呈現“此消彼長”趨勢,電力平衡面臨“保供應、促消納”的兩難局面。因此,迫切需要研究面向新型電力系統的電網智能調度與可視化預警關鍵技術,保障電網安全可靠供電和新能源最大化消納,助推碳達峰目標順利實現。 該成果實現了面向新型電力系統的電網智能調度與可視化預警應用的信息融合、智能告警、動態監視、海量數據閱讀、超實時仿真和高性能計算、基于人工智能的電網安全穩定分析、虛擬現實、基于圖數據庫的人-機交互等功能,為新型電力系統電網調度員提供了一個準確及時掌握電網實時運行態勢的分析決策工具,實現調度員對調度計劃方案的智能互動決策以及電網風險的實時可視化預警。 該技術實現了傳統電網調度模式向智能性電網調度模式轉換,可廣泛應用于電網、電力公司調度及區域控制中心等機構,在實現電力系統安全可靠運行的同時,促進高比例新能源最大化消納和保障電力可靠供應。同時,該系統不但可應用于實時運行管理,而且還可應用在規劃、交易、營銷等新型電力系統生產管理的不同領域。該成果已在四川省電力公司、中國南方電網等30余家單位機構投入使用,產生了良好的經濟和社會效益。 圖1 基于大數據的電網運行行為識別及可視化顯示 圖2 多源信息融合的電網環境監測可視化
四川大學
2025-02-11
[5月24日·長春]現代
化
大農業建設產教對話論壇啟動報名
為深入貫徹習近平總書記關于教育的重要論述和全國教育大會精神,貫徹落實《教育強國建設規劃綱要(2024—2035年)》和三年行動計劃,研討高等教育強國建設新路徑新范式,宣傳高等教育強國研究成果,中國高等教育培訓中心決定舉辦“現代化大農業建設產教對話論壇”(以下簡稱“論壇”)。
中國高等教育學會
2025-04-25
院校綜合數字
化
經營(營銷)融合應用實訓實踐中心建設方案
希潤數字技術(武漢)有限公司
2024-12-06
新型儲氫
材料
、 全固態鋰離子電池
材料
本團隊先后承擔了北京市自然科學基金項目二項、國家自然基金項目二項以及國際合作項目一項。針對氫燃料汽車的氫儲存問題,目前研發出了新型鎂基復合儲氫材料,其儲氫量(達 6.0wt.%以上)已經超過美國能源部所要求的儲氫量指標(5.5wt.%),具備了實際應用價值。在全固態鋰離子電池材料研究領域,本團隊還與加拿大西安大略大學孫學良院士合作,開展新型全固態鋰離子電池材料研究。目前通過界面改性顯著提高了全固態鋰離子電池的高倍率放電性能及壽命,相關成果發表在《ACS AppliedMaterials & Interfaces》等期刊上。一種高容量儲氫材料;一種高容量長壽命全固態鋰離子電池材料的改性技術。
北京科技大學
2021-04-13
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