赣州市科技成果转化中心稀土新材料及应用分中心

赣州市科技成果转化中心钨新材料及应用分中心

高功率光纤预制棒关键材料-超高纯稀土螯合物
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 湖北省/武汉市
所属行业: 稀土新材料及应用产业
成果简介:
本项目设计并生产出高纯度稀土螯合物并将其产业化应用,生产的稀土螯合物具有高稳定、易挥发、超高纯等优异特点,生产的螯合物纯度远超国内的市场上的螯合物纯度。
废旧荧光显示器与照明灯具回收拆解及稀土再生技术
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西省/赣州市
所属行业: 稀土新材料及应用产业
成果简介:
该技术可实现废旧荧光器件高效拆解,稀土综合浸出率≥99.5%,碱熔温度降至650℃,碱熔时间≤30min,达到高纯度分选及高质量、低成本、低能耗控制。
离子吸附型稀土智慧矿山及智能开采示范线
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西省/赣州市
所属行业: 稀土新材料及应用产业
成果简介:
针对于离子型稀土矿山的特点,基于中国稀土集团赣南离子型稀土矿复工试点矿山为原型,开发了基于GIS系统及数字孪生为基础的“离子型稀土智慧矿山系统”,以基于自有知识产权的物联网平台系统,将稀土开采的过程数据进...
稀土永磁悬浮轨道交通系统工程试验线
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西省/赣州市
所属行业: 先进智能制造业
成果简介:
稀土永磁悬浮轨道交通系统工程试验线是红轨技术在旅游交通的首次应用示范,系统由稀土永磁悬浮模块、直线电机驱动模块、走行机构与载运装备模块、通信信号与运行控制模块、牵引供电与能量管理模块、线路轨道与基础设...
兼具可降解性和生物活性的椎间融合器制备方法
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西/赣州
所属行业: 稀土新材料及应用产业
成果简介:
本发明公开一种兼具可降解性和生物活性的椎间融合器制备方法,包括:步骤一,将质量分数为70~95wt%的左旋聚乳酸PLLA粉体和质量分数为5~30wt%的纳米羟基磷灰石HA粉体充分混合以得到混合粉末;
一种基于混合型忆阻器的分数阶混沌电路设计方法
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西/赣州
所属行业: 新能源材料产业
成果简介:
一种基于混合型忆阻器的分数阶混沌电路设计方法,由磁控忆阻器、荷控忆阻器构建的五维整数阶混合型忆阻电路,其中磁控忆阻器模型含有平方根算法和绝对值算法,
固-油复合超润滑体系及其应用
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西/赣州
所属行业: 新能源材料产业
成果简介:
本发明公开了一种固‑油复合超润滑体系及其应用,属于超润滑材料技术领域,利用溶剂蒸发法,在基体表面形成具有双层结构的环氧树脂涂层,将液体润滑材料组装于环氧树脂涂层表面,
一种近红外发光材料、其制备方法及含该材料的LED光源
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西/赣州
所属行业: 稀土新材料及应用产业
成果简介:
本发明公开了一种近红外发光材料、其制备方法和包含该发光材料的LED光源,属于荧光材料技术领域。
一种三氧化钨还原制备粗颗粒钨粉的方法
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西/赣州
所属行业: 钨精深加工及应用产业
成果简介:
本发明公开了一种三氧化钨还原制备粗颗粒钨粉的方法,具体为将三氧化钨和六氯化钨按照一定的质量比例放入球磨机中混合均匀,然后将三氧化钨和六氯化钨的混合料放入还原炉中,
一种自动注射疫苗的移动舱
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西/赣州
所属行业: 先进智能制造业
成果简介:
本发明涉及一种自动注射疫苗的移动舱,包括移动舱本体,所述移动舱本体的形状为方形,所述移动舱本体的前端面设置有推拉门和舱外显示屏,所述移动舱本体的左端面、右端面以及后端面均设置有落地窗,
一种胶结充填体损伤评价方法
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西/赣州
所属行业: 稀土新材料及应用产业
成果简介:
一种胶结充填体损伤评价方法,包括在金属矿山获取充填体试样测量应力‑应变、声发射振铃计数、累计振铃计数实验数据,绘制成应力‑应变、时间‑振铃计数、时间‑累计振铃计数曲线,
一种低合金高强钢连续冷却组织相体积分数计算方法
团队介绍: *********
成果企业: *********
所属地区: 江西/赣州
所属行业: 稀土新材料及应用产业
成果简介:
​本发明提供了一种低合金高强钢连续冷却组织相体积分数计算方法,属于材料相变测量领域。所述计算方法通过试验获取低合金高强钢金相组织在相变冷却过程中的热膨胀量以及对应的温度、时间;