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阻透增效树脂研究取得突破
2014-01-17 09:12:17
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由聊城华塑工业有限公司和北京华腾新材料股份有限公司所共同承担的薄型农用聚烯烃棚膜功能增效技术近日已经通过山东省科技厅组织的科技成果鉴定。
项目单位分别开发出PE和EVA棚膜专用阻透增效树脂,这些树脂加入后不影响棚膜的基础力学性能和光学性能,显著改善了PE和EVA棚膜流滴消雾的持效状态和时间。
据悉,在越冬温室普遍使用的传统PE或EVA薄型功能性棚膜的配方体系中加入0.5%以下的阻透增效树脂,或加入少量由阻透增效树脂制备的功能母料后,棚膜流滴持效期将会延长50%以上,所以完全可以满足一个完整越冬温室生产周期的要求。
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英国计划研发可封存放射物的新材料
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英国计划研发可封存放射物的新材料
据帝国理工学院介绍,为冷却发生事故的核反应堆,每天都会产生大量含有放射物的废水。工程师已在福岛核事故现场设立过滤设施来处理废水,其中使用了高剂量的废水吸收剂以过滤放射物,但如何封存这些放射物仍是一大难题。
帝国理工学院研究人员参与的一个合作项目,将力求开发一种新型玻璃材料,当废水吸收剂完成过滤而含有放射物后,新型玻璃材料便会与这些废水吸收剂相结合,形成一种新的固体合成物。这种物质具有很高的稳定性,可以长期封存放射物。
什么是可封存放射物的新材料?
研究人员说,放射物在长期衰变过程中会产生不少热量,他们需要通过实验来验证这种新型玻璃材料能否承受这种热量。研究人员将为此建立一个数字模型来量化放射物衰变所产生的热量水平,从而精确评估用新材料处理放射物的效果。
如果新材料被证实有效,就能直接用来封存过滤了放射物的高剂量废水吸收剂,无需再经过其他更为复杂、耗时的工艺来实施封存。
研究人员说,福岛核事故后续清理工作能否成功的关键,就是放射物处理效果如何。这项研究一旦取得成功,将有助解决此类难题,并可用于处理英国核电站的核废料。(编辑:YD)
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石墨烯材料的性能
大多数人有用铅笔在纸上写字的经历,那留下的痕迹是石墨在一层层剥离,当剥离到最小极限只有一个碳原子厚的单层石墨时,就是石墨烯。令人惊异的是,这种看似平常的物质,却因由英国曼彻斯特大学两位科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫发现后共获2010年诺贝尔物理学奖,从此犹如打开新材料世界的一扇“阿里巴巴”之门。
“它是迄今为止在自然界中发现的最薄、机械强度最大的材料,可以被无限拉伸,弯曲到很大角度不断裂,还可以抵抗很高的压力。”诺奖得主海姆教授对科技日报记者说。
石墨烯比钻石还坚硬,强度是世界上最好钢铁的上百倍,以至于科学家想用它制备梦寐以求的“太空电梯”超韧缆线。它稳定的晶格结构使碳原子具有优秀的导电性、极好的透光性和相对较高的机械强度。
石墨烯材料的发展前景
如此出众的石墨烯,令人充满遐想与期待。济宁利特纳米技术有限责任公司董事长侯士峰博士给记者介绍说:“石墨烯的用途广泛,未来可在加速物联网构建方面大显身手,如将石墨烯导电油墨产品应用于柔性电子设备、射频识别标签、柔性显示设备和传感器等。石墨烯还可以做到智能包装,包装袋上即时标注食品保质状况,让人真正体会到便捷、安全和实用。另外,它还将推动海水淡化等技术的发展,并能为新能源汽车提供续航里程更高的电池等。”(编辑:YD)
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未来石墨烯材料的发展趋势
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石墨烯材料的发展趋势
很多人担心,石墨烯会像当年纳米材料刚出现一样,还没什么产品,概念就炒得满天飞,降低了产业信誉度;又恐像光伏产业一样,众多企业看好蜂拥,直至产量过剩。
而中国科学院院士、北京大学化学与分子工程学院教授刘忠范博士在接受科技日报记者专访时指出,“石墨烯不是一个门槛很低的行业!不是谁都可以进入,它在技术上要求很高”。可以说这是一个潜力无限但风险极高的行业。
他表示,当前人们说起石墨烯的未来尚处于比较模糊的概念,未来它的发展态势有三种期待,且用三个参比来描述:
第一种期待是硅,离开硅就没有了芯片,而信息化社会的主体是芯片;
第二种是碳纤维,在某个领域占领市场,像日本东丽公司对碳纤维垄断用于国防;第三种是塑料,已拥有百年发展历程,在人们生活中必不可少。
所以,对我们而言,石墨烯发展的最低标准是碳纤维,中端如塑料,最高标准是硅,但这种可能性有多大目前还不知道。
石墨烯材料的发展现状
10月底,由中国石墨烯产业技术创新战略联盟首次发布的《2015全球石墨烯产业研究报告》显示,预计到2020年,石墨烯全球市场值1.49亿美元,2014—2020年年复合增长率是44%,近期主要应用于复合材料、导电导热涂层、超级电容器、锂离子电池等,未来进一步的发展可能是柔性显示、太阳能、高性能芯片方面。
从技术环境来看,石墨烯已经过了炒作的最热时期,很多公司已经将注意力从石墨烯的制备转移到终端应用,产业爆发点已经形成。(编辑:YD)
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