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4725项成果

2023年12月04日

一种聚乙烯醋酸乙烯酯复合膜的制备方法

成果编号:40239
新材料
本发明涉及一种聚乙烯醋酸乙烯酯复合膜的 制备方法,即利用导电聚合物与石墨烯改性聚乙 烯醋酸乙烯酯 (EVA),采用原位聚合法得到高导 电性的复合材料,属于高电导材料的改性制备领 域。相对于现有的改性高分子材料(包括利用碳纳 米管、碳纤维等掺杂改性)来说,石墨烯和聚苯胺 复合掺杂的 EVA 材料的导电性有很大提高,并且 制造成本低。

2023年12月04日

可耐高低温湿热稳定性的熔喷过滤材料

成果编号:40240
新材料
项目研发一种新型可提高驻极体电荷存储稳定性的增能助剂,制备增能母粒,在传统电晕驻极技术基础上,开发新型热刺激驻极技术,通过改变各种加工工艺参数,研发可耐高低温湿热稳定性的熔喷过滤材料。

2023年12月04日

抗菌抗病毒纤维

成果编号:40241
新材料
研发抗菌抗病毒纤维的制备新工艺,利用抗菌抗病毒纤维制成的织物对大肠杆菌、金黄色链状葡萄球菌的抑菌率≥90[%],抗病毒活性率≥90[%],耐50次标准水洗。

2023年12月04日

高性能耐热镁合金材料

成果编号:40242
新材料
当前我国乘用车年产量已超过 1900 万辆,而目前对减重和耐热性能有需求的发动机及变速箱壳体等部件大多为铝合金或铸铁材质,随着乘用车领域节能减排的需求,仅该领域的年产值即可超过数亿元

2023年12月04日

预制装配式混凝土的性能优化关键技术

成果编号:40243
新材料 其他
①采用纳米改性预制装配式混凝土,并探讨其配合比、水化反应过程与机理;②纳米与矿物掺合料改性预制装配式混凝土的力学性能;③纳米与矿物掺合料改性预制装配式混凝土的耐硫酸盐侵蚀性;④基于上述研究,建立纳米与矿物掺合料改性预制装配式混凝土的组成、结构和宏观性能之间的定量关系。

2023年12月04日

天然高分子改性高效水处理剂

成果编号:40244
能源环保 新材料
水是人类生存最基本的需求。传统的污/废水处理剂,如:铝、铁盐等无机物及合成高分子材料,在使用过程中,不可避免地会在水体中残留,从而对人体健康及环境造成危害,因而研发高效环保的新型水处理剂有着重要的现实意义。近年来,兼具有环境友好、可再生、来源广泛,且完全脱离石油资源等重要特点的天然高分子材料备受关注,天然高分子材料被赞誉为“21世纪的绿色水处理剂材料”。本课题组10余年来,以多种天然高分子为原材,如:淀粉、纤维素、壳聚糖,以及秸秆等,研发了一系列可处理不同污染水体的高效水处理剂,包括:絮凝剂、污泥调理剂等。其中絮凝剂和污泥调理剂作为水厂水处理常规药剂,实际应用市场巨大。

2023年12月04日

高性能质子交换膜燃料电池及其关键材料

成果编号:40245
能源环保 新材料
氢燃料电池是以氢气为燃料、固体导电膜为电解质的燃料电池,有时直接称为质子交换膜燃料电池。燃料电池是一个发电系统,由电堆和辅助系统组成,其中电堆由膜电极和双极板组成,膜电极由催化剂、质子交换膜、气体扩散层组成。 本项目不仅具有燃料电池系统集成技术,还具备包括催化剂、膜电极等的核心材料技术。产品可以应用于燃料电池汽车、固定式与便携式电源等。 燃料电池汽车因其具有零排放、效率高、燃料来源多元化、能源可再生等优势被认为是未来汽车工业可持续发展重要方向,是解决全球能源问题、环境污染问题、气候变化理想方案。 本项目符合国务院于2015年5月8日发布的《中国制造2025》中对燃料电池发展目标的要求;满足财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委于2016年12月29日联合发布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中对燃料电池汽车所享受的国家补贴的要求。

2023年12月04日

太阳能光电化学降解氨氮技术

成果编号:40248
能源环保 新材料
水体中的氨氮是一种难降解的污染物,尽管现有技术可以部分地解决氨氮的 污染问题,但是难以做到持续达标排放。本技术采用国家授权的一系列发明专利 (详见下文),利用对太阳光有响应的光电催化材料,以太阳能为动力,在太阳光 的照射下,将氨氮(NH3)直接氧化为氮气放出,从而实现彻底脱氮。
装备制造 新材料
成功在石墨烯/SiC衬底上实现了应变弛豫GaN薄膜的外延生长,并发现了其在长波长LED中的应用潜力。

2023年12月04日

柔性有机电致发光器件的薄膜封装

成果编号:40280
电子信息 装备制造 生物技术与医药 新材料
阻碍柔性OLED显示实用化的关键问题主要在于空气中的水氧对其产生致命的威胁。研究团队自 2008年以来在薄膜包覆领域开展研究,利用薄膜形成阻隔水氧进入器件的阻隔。这种方法使OLED器件更轻薄,寿命更长,机械性能更优异,是OLED器件封装未来的发展方向。

2023年12月04日

新型具有透明-黑色-镜面模式的智能玻璃

成果编号:40283
装备制造 能源环保 新材料
由传统玻璃和照明方式导致的建筑耗能激增问题日显突出,需亟待开发具有节能、环保、实用特性的新技术。吉林大学研究团队针对这一迫切需求,聚焦具有“透光-阻光-反光”三种工作模式的新型光电子器件,使其成为集自然光透过、保温隔热于一身的“智能”玻璃。

2023年12月04日

应用于节能环保的新型电致发光/反光器件

成果编号:40284
装备制造 能源环保 新材料
主要研究成果: (1)研制出当时世界上驱动电压最低的白光OLED,亮度1000cd/m2,驱动电压仅为2.9V; (2)研制出具有“透明-黑色-镜面”三种模式的多功能智能玻璃产品,简化制备工艺; (3)将原子层沉积技术引入到气体透过性测试中,打破了美国模康公司垄断,获得了 106g/m2-day的 水汽测试精度,通过第三方技术鉴定。