(1)X射线三维显微镜对复合材料的缺陷的准确定位与快速判断。首先分析不同构型缺陷的X-Ray 3D (CT) 图像特征,设计提取典型缺陷特征参数的方法,全面了解缺陷与X射线投影的关系,构建相应的数据库。最终实现缺陷的准确定位与快速判断,并为研究缺陷产生机理及其解决方案奠定基础。(2)提出了一种利用X射线三维显微镜技术检测复合材料多相结构或者缺陷的方法。由于射束硬化效应会导致三维CT图像会出现伪影,通过加滤波片、硬化补偿技术和更合理的图像重构技术使伪影的影响降到最低。从而建立准确可靠的X射线三维无损检测复合材料相结构和缺陷的工艺条件和方法。
项目团队已形成具有完整知识产权覆盖的纳米复合柔 性透明导电膜(NFTC)制备技术。已建成600 mm宽幅磁控溅射中试线一条,技术方案已完成中试验证。NFTCM™在大面积触控、电致变色、透明电磁屏蔽等领域不可替代,在传统领域有望部分替代常规柔性ITO导电膜。拟融资建设一条 1800 mm宽幅多靶位卷绕式磁控溅射镀膜线及附属设施,形成年产120万平米NFTC更薄膜生产能力。
将无机或有机填料(体积填充量>40%)并入聚合物中可开发具有特定应用性能的新材 料,如导热、导电、高热稳定性、磁特性、阻燃和电磁屏蔽等材料。本技术在提升填料填充 量的基础上解决高填充聚合物加工流动性差、力学性能差等问题,可实现低熔体粘度、高粉 体填充、高生产效率的功能型聚合物材料的制备。
“微合金表面处理技术”是在金属表面纳米化、稀土助渗和低温渗氮/碳/金属技术的基础上自主创新发展而来的表面强化技术,通过氮、碳、硼等间隙原子及稀土、钽、钛、钨、钼、硅等微量合金元素的协同复合渗入,在钢铁零件表面形成具有精细微观结构的复合层,大大提高耐蚀性和耐磨性,解决了传统氮化存在的氮化层晶间脆化、不耐高温等缺点。
LD102为基于分子标记选育小麦新品系,在产量关键位点具有优异等位基因。LD102以A076-17为母本济麦22为交本进行有性杂交。在杂种后代按系谱法结合分了标记于2017 年选育而成。2017-2018 年度品比试验结果:亩产576.1Kg,比对照济麦22增产5.1%;2018-2019 年度品比试验结果:亩产673.1Kg,比对照济麦22增产4.2%。幼苗半匍匐,叶色深绿,半冬性。分蘖力和成穗车较高,株高8tcm左右,亩德数 50 万左右,株型半紧凑。德型纺锤形,长芒、白壳、白粒,籽粒硬质,穗粒数平均 34 粒左右,千粒重45g左右。田间高抗条锈病,叶锈病和白粉病,中熟。落黄较好。
一种用于探测取样的自嵌入式锚固装置,该装置利用切割片对岩石进行切割,在切割的过程中将自身嵌入到岩石中,实现了自嵌入式的功能。其操作简单易行,适用面广,可以在不同硬度物质(莫氏硬度3.0~7.0)上完成锚固工作,可靠性高。
本技术结合海参养殖管理工艺,研发了一套池塘养殖池水冷能气悬蓄冷降温设备,从苗种选择、池塘改造、环境调控、高温期管理等方面进行技术工艺优化升级,形成“抗逆新品种+环境调控+工艺优化”一体化的高温灾害防控技术体系,通过技术的示范应用,夏季高温期池塘底层水温比对照组最高可降低5.6℃。
本发明公开了一种基于蜘蛛丝状单壁碳纳米管(SSL‑SWNTs)/纳米金属复合薄膜的传感器的制备方法及其应用,该传感器的制备方法具有工艺简单、操作容易、成本低、可控性好,灵敏度高、使用寿命长、功能多,并可进行大规模生产等特点,是一种制备高性能传感器的理想方法。