主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

作品简介: 本作品是一款计算化学模拟软件系统。本工作从诸多化学化工的基本扩散过程出发,建立了粒子在二维或准二维空间内扩散的随机行走模型,集成了数据分析模块和可视化界面。该软件有助于理解微纳米尺度内化学物质的传质过程。它已被国内外同行成功应用于膜传质、离子扩散、催化剂中的分子扩散等介观尺度下的扩散过程研究。

作品简介: 本作品开发了一套高效家用太阳能发电装置;该装置通过对太阳能吸收和存储环节的改进和创新,实现太阳能的高效吸收和快速存储,从而为各类家庭电器提供稳定电源。将单片机控制技术、传感器技术、机械传动原理、DA/AD技术、模拟放大及逆变升压技术等综合运用,较理想地实现了太阳能电池板对太阳光的自动跟踪和电池板的最大功率自动跟踪,并有完善的外部输出接口。

作品简介: 本作品是一个以回收的废旧聚酯瓶为主要原材料,采用三(α-羟乙基)异氰脲酸酯为醇解剂、硫酸锂为催化剂,通过降解、缩聚反应制得漆包线漆用中间体羟基树脂,然后采用特定工艺进一步制得聚酯漆包线漆,将废聚酯的回收及循环利用结合在一起的创新型项目。具有一定的科学先进性、社会经济效益和一定的实用性,具有较好的发展前景。

作品简介: 本文采用一步法无需后续活化处理,合成纯净的金属有机骨架MIL-101材料;分析了其表面积及孔体积,并测定了氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、丙烯等气体在MIL-101上的吸附性能。结果表明MIL-101是一种高比表面的多微孔材料。MIL-101对气体的吸附性能结果显示:MIL-101能从混合气体中高效吸附分离一氧化碳、二氧化碳;并对丙烯丙烷具有很大的吸附量,有望成为新一代高效吸附分离及气体储存材料。

作品简介: 化工剩余污泥体积大、含水率高,且含多种有害物质。 本作品首先研究了利用烟气废热直接干燥化工污泥,干燥后污泥的含水率降至约20%,体积大幅缩小,并创制了化工污泥干燥减量成套中试装置。进而研究了减量化后污泥的资源化利用,成功研制出利用化工剩余污泥制备活性炭、生态砖和陶粒的成套技术。 本创新研究小组已申报9件国家专利,本发明目前正在南京化学工业园建设100t/d规模的化工污泥减量化与资源化示范工程。

作品简介: 开发了乳液聚合方法制备环氧树脂接枝丙烯酸酯胶乳(EPA)新工艺,制备的EPA胶乳中具有共价键合的磷酸酯基团以及氟树脂,使得乳胶膜具有附着力高、防闪锈、防腐、耐候性、耐水性以及自清洁性优异等综合性能。将乳胶膜设计成双组分交联体系解决了乳胶膜耐水性差的难题。以EPA为主要成膜物质,研制的水性金属防腐涂料具有具有环保与性能优异的特点,该产品填补了国内空白,在工业金属防腐领域具有广阔的应用前景。

作品简介: 以BPDA及偶氮苯为单体合成了聚酰亚胺,然后以APTES为偶联剂,通过sol-gel技术,与TEOS水解液制备了不同无机含量的杂化材料。对材料进行FT-IR、DSC、TGA、SEM、TEM和XRD分析测试,热分析结果表明所得材料具有较好的热稳定性。聚合物膜在832nm处具有较高的电光系数,且电光系数的衰减较慢,保持在其初始值的83%以上,表明杂化材料在电光装置中具有潜在的应用价值。

作品简介: 本作品以Y分子筛为载体,CeCuK为活性组分,开发出了纳米化氯化氢氧化催化剂,开展了该催化剂上HCl单程氧化基础工艺和反应-脱水耦合工艺以及工程化应用两个方面的研究。结果表明,HCl的转化率达到85%以上,氯气产率达到1.3kgCl2/kgCat./h;采用氧化反应-脱水耦合技术,可制备无需分离氧气的混合气,直接用于有机氯化过程。成功进行了12吨/年HCl氧化中试试验,推动了本作品的产业化进程。

作品简介: 针对现有的水平轴风力发电机风能利用率偏低,造价高,安装维护困难的缺点,设计了一种垂直轴风力发电机,能最大限度的利用风能,提高效率,并且结构简单、造价低。

作品简介: 能源紧缺和气候变暖等问题,使得人们对新型能源的开发利用愈加重视。超级电容器作为一种能量存贮装置,有着许多普通电池和电容器所不能同时具有的良好特性,因此有着广泛的应用前景,是目前国内外能源研究领域的一个热点。 本论文探讨了纳米孔氧化镍立方体的烧结温度、时间和形貌对其电容性质的影响。我们利用沉淀-焙烧这种简单的方法制备出一种比电容大、循环稳定性能好、易于工业化生产的氧化镍电极材料。

作品简介: 采用常温常压—溶剂交换—表面改性一步工艺,优化合成条件,以易控硅源为原料,加以具备不同优越性能的添加剂,通过常压干燥制备微观纳米可控的气凝胶复合材料,并将其应用于污水的深度处理,实现污染物的快速吸附和彻底降解。建立气凝胶吸附/再生的动力学模型,探讨气凝胶快速吸附过程所涉及的环境科学与环境工程的基本科学问题,为利用气凝胶综合治理水质污染奠定必要的理论和实验基础。

作品简介: 通过简单的水热反应和固相烧结法成功制备出了 MoS2 空心微球 WSe2@C 复合微纳材料,研究分析表明,所合成的产物尺寸分布均一,分散性良好,摩擦磨损实验证明它们具有优异的润滑抗磨性能。基于此,我们先期开发了两种粘结型纳米固体润滑剂,并进行了中试生产。应用于鞍钢股份有限公司技术中心石油用钢热轧设备时表现出了优良的性能,经过进一步的开发和改进,有望实现工业化生产,实现良好的经济和社会效益。

作品简介: 本项目通过收集泄漏原油减少环境危害,并对收集的高浓度油进行回收处理,保护环境又节约能源。采用了先进的五次油水分离技术,使油水分离更加彻底:由高度可自动调节的进污口实现初步油水分离;利用重力分离技术,处理可浮油;采用粗粒化除油技术,处理细分散油;在投加破乳剂后利用分散空气气浮技术,处理部分乳化油,最后采用底部回抽技术将水从清水池排出。船载可快速赶赴工作水域,全面自动控制系统使工作稳定效率提高。

作品简介: 本研究阐述了丛枝菌根在自然生态系统中的固碳作用机制,并应用于矿区土壤复垦。接种AMF并添加30%污泥进行8个月的复垦后,矿区修复土壤理化性质明显提高且可达到土壤有机碳的最高增长,矿区土壤固碳能力达到最大。分析接种AMF和不同施肥条件对矿区修复土壤理化性质和固碳容量的作用表明,接种AMF和有机物质的施加能够提高土壤质量从而增加生物生产力和土壤固碳量。

作品简介: 以稻米加工业副产物稻壳为原料,采用分段式真空烧结法制备了一系列不同比表面积(340-1660m2/g)及灰分含量(1-50%左右)的多孔炭和碳/硅复合物。该系列多孔稻壳炭材料对金属离子、有机染料和食品色素具有优异的吸附性能,其亚甲基蓝吸附值达到320mL/g,远高于国家标准。对Fe(Ⅲ)的吸附量达到2836mg/g,对含铅、铬废水中Pb(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的去除率都达到85%以上。

作品简介: 燃料电池是新一代的发电技术,质子交换膜燃料电池是燃料电池的一种,而质子交换膜是其核心部件之一。本小组运用多嵌段共聚工艺,以分子刚性差异性较大且价格低廉的单体为主链刚性调控单元,制备了一种新型的主链刚柔性可控的嵌段型聚芳醚砜质子交换膜。通过增加亲水部分刚性和疏水部分柔性,形成了纳米级亲水-疏水微相分离结构,提高了膜的质子传导率、机械性能和稳定性,可以成为一种理想的质子交换膜材料。

作品简介: 在低温条件下,现有常规混凝剂受药剂水解速率慢和扩散效果差等方面的限制,处理效果并不理想,因此针对低温微污染原水处理是一个亟需解决的问题。本作品通过一定工艺手段,将聚硫酸铝(简称PAS )和聚二甲基二烯丙基氯化铵(简称PDMDAAC)进行复合制得稳定型复合混凝剂,充分利用PAS在低温条件下水解速度快及PDMDAAC有效的架桥、网捕作用,能对低温微污染原水进行有效的强化处理。

作品简介: 本项目根据煤与瓦斯突出机理建立了瓦斯型、地应力型和延期型突出危险性预测模型,将煤层基本参数和采动影响相结合,接触式和非接触式指标相结合,实现了多模型、多层次、多指标的突出危险性耦合预测,同时开发了多元信息耦合预测仪,可实现智能化自动化煤与瓦斯突出危险性预测,并提供专家建议。本技术克服了目前单指标捕集信息不全的缺点,预测准确率提高了1.7倍以上,本仪器操作方便、简单,填补了国内外空白。

作品简介: 石墨烯导电薄膜在电子器件方面的应用对于电子信息工业革命有着重大意义,其成为显示、存储等领域新兴材料并有望代替其他信息材料(Si,ITO等)。我们应用低温肼还原和高温热退火方法制备还原的氧化石墨烯薄膜,将还原的氧化石墨烯导电薄膜和体异质结概念应用到电存储器件中,制备出结构rGO/P3HT:PCBM /Al的体异质结聚合物存储器,该半导体器件呈现一次写入多次读取(WORM)的存储功能。

作品简介: 新型Li4Ti5O12/AC混合电容器电池是结合超级电容器和锂离子电池技术原理研制的一种新型储能器件,具有高容量密度、高功率密度、长循环命、高工作电压等优异的综合性能,是日益兴起的电动技术产业所需的极佳的动力电池。相对于燃料电池、钠-硫电池等其他新型电池,新型Li4Ti5O12/AC混合电容器电池基于成熟的传统电池技术,在快速推广和规模化生产方面更具优势。

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