本研究开发了一种耐候性能优异的核壳结构增韧剂,它是以聚有机硅氧烷为核、以聚丙烯酸酯接枝共聚物为壳的多层核壳结构聚合物微球,可以与塑料很好的相容,能显著提高塑料的加工性能和抗冲击性能,并赋予塑料制品良好的外观质量及优良的应用性能。该成果目前已建立示范生产基地1个(年产5000吨),产生了良好的经济效益。该成果参加了第五届中国创新创业大赛,获得广东省新材料行业企业组一等奖,获得全国总决赛新材料行业企业组第二名。
成果简介:催化裂化装置及乙烯装置副产的C4馏分中含有异丁烷、异丁烯、1-丁烯、 正丁烷、反丁烯-2、顺丁烯-2等组分,统称为混合C4 。其中的异丁烯可用于生产汽油调和剂MTBE和高性能丁基橡胶,1-丁烯、反-2-丁烯、顺-2-丁烯可用于生产甲乙酮的原料,正丁烷可以作为顺酐的生产原料,异丁烷可以生产汽油,正丁烷、异丁烷还可脱氢异构化成丁烯而提高利用价值。烟台大学研发的“C4分离成套技术”采用萃取精馏的方法分离混合C4中的丁烷与丁烯,可以得到异丁烷、正丁烷、丁烯3个产品,可以为甲乙酮的生产、醋酸仲丁酯的生产、丁烯异构制MTBE的生产、异丁烷脱氢制异丁烯的生产、正丁烷法制顺酐的生产提供优质原料。该项技术与国外相关技术相比,具有工艺先进、流程简单、能耗低、溶剂选择性好、装置操作弹性大等优点。自2002年11月新疆天利高新股份公司第一家采用烟台大学开发的“3万吨/年丁烯提浓成套工艺技术”,并一次投产成功以来,相继有江苏凌光股份有限公司(泰州)、中石油哈尔滨石化分公司、中石油兰州石化分公司、河北中捷石化集团公司、中石油抚顺石化分公司、大庆蓝星石化有限公司、湖南中创化工有限公司、辽宁盘锦远孚化工有限公司、山东石大胜华化工集团股份有限公司、山东恒源化工有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司三十多家大中型石化企业,目前已有十五套装置投产成功,年生产能力已达到了300余万吨,已经在国内完全替代国外相关技术。
(1)率先开发出阻燃铝塑复合管材,阻燃等级达到CL级,提高了铝塑管的耐火安全性。(2)创新研制出抗UV铝塑复合管材,延长了铝塑管的户外使用寿命,可在户外直接使用。(3)开发出具有防鼠咬功能的铝塑复合管材,有效防止鼠类啮咬,提高了管道系统的安全性,且拓宽了地域使用范围(如鼠患严重的草原、沙漠地带)。
据国家教育信息化发展的需求与现状,以教育部“三通工程”为背景,面向云计算、大数据等新兴技术,针对学习云空间中学习活动的深层次功能需求,以提供智能学习服务和学习增效作用为目标,基于项目前期原有的云服务环境和搭建的应用测试环境,研究完成了教育大数据组织、面向学习的分析、结果可视化展示等技术,提出了基于LSTM神经网络的学习全路径推荐、基于随机森林的学情预测与干预等智能服务机制,实现支持高效社会化学习的网络空间云服务系统,完成多类个性化学习服务,在现实中进行了试点应用,取得了较好的产业化效果,为大数据条件下我国教育信息化提供技术方案与应用示范。 在项目执行期间,以上关键研究内容均已完成,并在合作公司进行了示范应用,取得良好的经济效益。
射频、超高速与光电集成电路无生产线设计平台”是东南大学射频与光电集成电路研究所在10项国家级项目和一项地方政府项目共计1165万元资金支持下完成的一项科学技术研究与开发大平台建设项目。 “射频、超高速与光电集成电路无生产线设计平台”是用于开展射频、超高速与光电集成电路的芯片设计、委托加工、芯片测试与芯片封装的无生产线设计平台。
曲丽君教授团队致力于石墨烯在纺织领域的高值化应用及产业化,开展了石墨烯/再生纤维素改性功能纤维及产品研发与产业化。团队基于石墨烯导电优异、导热突出等特性,采用石墨烯对纺织纤维功能化改性的研究思路,研发出多元功能石墨烯/再生纤维素复合纤维,突破了石墨烯与再生纤维素界面构效、均匀分散、成型加工及结构调控等关键技术,研发出了具有优良力学、远红外、导电、防紫外等多功能复合纤维,相关成果在青岛雪达、恒天海龙(潍坊)、济南圣泉集团等企业实现科技成果转化。
本发明公开了一种基于 Spiro-OMeTAD/CuxS 复合空穴传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,采用本发明的复合空穴传输层的平面钙钛矿薄膜电池光电转换效率可达14%,器件 1000 小时衰减小于 10%,这都优于单独采用 Spiro-OMeTAD 或者 CuxS 为空穴传输层的器件。
随着国内火电厂大气污染治理的进展,火电厂最终排放的烟气脱硝尾液处理成为一项亟需解决的难题,尾液中高氨氮、高盐度(CI )、高硫酸盐浓度及低 B/C 的特点决定了该类废水的生物脱氮难度。本项目针对火 电厂脱硝尾液的水质特点,结合近年来在厌氧氨氧化(Anammox)工艺研究基础,提出了运用 Anammox 处理火电厂脱硝尾液的技术方案,并建立了厌氧氨氧化/反硝化耦合脱氮工艺体系;通过研究 Anammox 的启动及影响因素,对Anammox 实际工程应用有重要价值;通过研究 Anammox/反硝化耦合反应器脱氮机理,为系统的稳定运行及性能优化提供了技术支持;通过分子生物学研究耦合工艺体系功能微生物群落结构特征,为目标菌种的驯化培养提供可靠理论基础。