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研究领域主要包括竹材、木材等生质材料的功能性改良与相互复合技术等。团队拟以基础研究为着力点,以应用研究为落脚点,着重进行竹木质材料阻燃、防霉、防裂、复合等的基础理论和应用新技术研究,研发具有多层阻燃、重复响应等特点的生物质功能材料,研发具有长效防霉防裂的新型生物质材料。团队主持国家级项目3项,省部级项目6项,获省部级及以上科技成果奖4项。发表论文90多篇,获授权发明专利16项。
以对苯二甲酰氯和1,4-丁二醇为原料,离子液体为介质,在室温下用缩聚反应制备了环状对苯二甲酸丁二醇酯(CBT)。研究了制备工艺,用红外光谱和核磁共振谱等对产物结构进行了表征。以二月桂酸二丁基锡为催化剂,采用真空灌注工艺制备了CBT树脂浇注体及玻纤纤维/CBT复合材料层合板。研究了成型工艺,测试了试样件力学性能。结果表明:当对苯二甲酰氯和1,4-丁二醇投料摩尔比为0.8,反应时间为9小时,通过缩聚反...
随着绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)不断地向高电压、大功率方向发展,器件绝缘封装的问题也变得更为重要。由于普通线性有机硅凝胶在高温环境下长期使用后会出现黄变、开裂等现象,导致IGBT模块的工作可靠性下降,使其工作寿命大大减少,因此,寻找一种具有更加优良性能的有机硅绝缘灌封材料是十分急切和关键的,也对于目前和未来IGBT的发展具有极其...
采用OM、SEM、EDS等检测方法对P92钢夹杂物进行了分析,研究了包芯线成分变化对P92钢夹杂物的改质影响。结果表明:与传统Si-Ca线相比,复合包芯线具有较强的脱氧能力,可改变钢中夹杂物形态和分布。应用传统Si-Ca线时,钢中的夹杂物为形状不规则的Al2O3颗粒状;应用含镁的复合包芯线时,夹杂物为近似球形的MgO-Al2O3,随着包芯线Mg含量的增加,夹杂物尺寸变小。
搭建模拟烟气实验台,首次研究了高温烟气热解处理废旧风电叶片的工艺。重点考察了烟气温度、热解时间、烟气组分及加热方式对回收纤维品质的影响,同时分析了热解机理。结果表明:用燃煤烟气直接加热风电叶片,可使叶片的树脂基体先碳化后气化,得到较为纯净的玻璃纤维,从而实现风电叶片的回收利用。模拟烟气条件下,叶片热解最佳工艺是:烟气温度420~450℃,热解时间5~6小时。烟气中SO2对回收纤维品质无显著影响。回...
面向CT/PET探测器件与系统以及热电能源器件与系统,开发基于新型功能材料的关键核心部件,实现高性能和低成本应用。主要研究方向包括光电探测材料与器件、热电转换材料与器件。当前研究重点集中在GAGG、BiTe /SnTe/GeTe等相关功能材料设计与性能优化、低成本材料制备技术开发、高性能器件制作与应用等。
面向交通、空天、海洋、能源、工业制造等国民经济重大工程以及国防建设的应用需求,发展先进纤维复合材料低成本设计、制造、装备及评价技术,实现其在军民领域的规模化应用。主要研究方向聚焦复合材料的结构-功能界面调控、设计与仿真、成型工艺、制造装备、服役监控及性能评价等技术。
面向航空航天和高端装备关键零部件的极端制造需求,系统性开展先进材料极端加工工艺、机理、装备和应用领域的研究,为前沿科技突破和国家重大需求解决关键极端制造工艺技术难题,并有效助推地方经济发展。当前研究重点集中在精密与极端制造工艺、精密与极端制造系统、精密测量与评价。
2023年一季度有色金属企业信心指数为49.8,比上季度上升1.4个点。信心指数在连续回落两个季度后再次出现回升,接近临界点50。
系统适用于在针织圆纬机编织过程中对针织布匹表面产生的破洞和漏针等疵点进行实时监测,用于替代传统人工布面疵点检测手段的不足,系统主要由布面疵点检测模块、单机控制器、Zigbee无线通信网络、上位机分析管理中心四部分组成。
科研项目:铁-铬液流电池用高性能离子交换膜材料放大工艺及膜制备产线调试研究。
科研项目:基于盐穴电池隔膜材料的技术开发。
清华大学先进材料教育部重点实验室2019年获奖
清华大学先进材料教育部重点实验室2020年获奖
清华大学先进材料教育部重点实验室2021年获奖

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