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超临界水生物质气化生产蒸汽和富氢可燃气项目项目
团队介绍
国际创新研究院氢冶金与新材料研究中心
供给方
国际创新研究院氢冶金与新材料研究中心
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章贡区
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简介:
项目以郭烈锦院士团队独创科研成果为技术核心,是国内领先的创 新型产业化项目。项目利用了超临界态的水的特殊物理化学性质,将生 物质中的碳、氢、氧元素气化转化为 H2(氢气)和 CO2(二氧化碳),从源头 上根除了 SOx(硫氧化物) 、NOx(氮氧化物)等气体污染物和粉尘颗粒物的 生成和排放。气化产物是超临界水蒸汽混合物,可产氢、发电、供热供 蒸汽或多联产,五位一体协同实现生物质的“ 安全-高效-清洁-低碳-多联 产高质价”转化和利用。项目的落地,能够充分发挥我县生物质资源丰富 的优势,抢占能源变革先机,对助推遂川、江西乃至全国的产业转型升 级和新质生产力生成具有重大和深远的意义。
生物基气凝胶节能环保材料技术(建材)
团队介绍
国际创新研究院氢冶金与新材料研究中心
供给方
国际创新研究院氢冶金与新材料研究中心
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章贡区
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简介:
围绕绿色低碳建筑节能领域对环境友好、隔热性能优异的生物基气 凝胶的紧迫需求,我校国际创新研究院飞行器热安全防护团队研制了一 种具有环境可降解、力学强度适中、热导率低、阻燃防火、疏水防潮和 耐久性强等多功能于一体的生物基气凝胶保温隔热材料,本项目的顺利 实施将有望推动我国绿色低碳热管理技术的创新发展,并在实现碳达峰 碳中和战略方面具有重要意义。
飞行器气凝胶热防护材料技术(航空)
团队介绍
国际创新研究院氢冶金与新材料研究中心
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国际创新研究院氢冶金与新材料研究中心
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简介:
新型临近空间高速飞行器由于其亚/超音速(中低热流密度)、大空 域远程机动(长航时)等特点,导致飞行器表面的气动加热环境愈加苛 刻、累积气动加热愈加严重、热力环境急剧恶劣。针对当前国内尚无自 主知识产权的新型临近空间超音速飞行器对耐高温、高强韧、高效隔热 及可重复使用气凝胶热防护材料的迫切需求,我校国际创新研究院飞行 器热安全防护团队主要开展微纳结构分子设计、中低气动热流冲刷与防 护、力学强韧性调控机制、高效隔热以及可重复使用性能优化迭代等技 术研究,开发了具备高频次服役能力的超音速飞行器气凝胶热防护材料 体系,可望为我国航空航天、国防军工领域探索构建新一代特种热防护 材料提供有力支撑
基于离散方法的高炉无料钟炉顶布料优化技术
团队介绍
国际创新研究院矿冶过程智能化研究中心
供给方
国际创新研究院矿冶过程智能化研究中心
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章贡区
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其它
简介:
开发了基于离散单元法的高炉布料模型用于精准预测高炉操作条件 及原料条件下的炉顶炉料分布,并将模型研究结果应用于实际生产当中。 具体来说,首先针对真实高炉几何条件模拟高炉炉顶布料过程;第二, 利用多种现场实验手段测量得到的高炉现场数据验证模型的可靠性;第 三,研究高炉布料颗粒行为,包括颗粒轨迹、炉料矿焦比径向分布、矿 焦颗粒偏析情况、矿石焦炭颗粒尺寸径向分布、矿石和焦炭界面混合层 颗粒结构等;第四,建立平稳实施新装料制度的技术路线,将模型研究 成果应用到实际操作当中。
废旧锂离子电池短流程回收有价金属生产技术
团队介绍
国际创新研究院
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国际创新研究院
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其它
简介:
动力电池材料回收是保证新能源汽车产业可持续发展的关键。我国 大量动力电池报废即将进入快速上升期,回收工作迫在眉睫。
铜渣与铬铁矿协同冶炼制备不锈钢关键技术
团队介绍
国际创新研究院赵宝军
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国际创新研究院
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简介:
随着新能源电池对镍的需求越来越大,镍的供应日渐紧张,且红土 镍矿冶炼镍铁能耗较高,导致传统 300 系不锈钢较高生产成本和碳排放。 含铜低镍不锈钢因其成本只有 300 系的一半,在很多领域可替代传统不 锈钢而得到广泛应用,其主要原料铬、铜、铁均是我国需要大量进口的 战略矿产资源。铜冶炼过程产生的大量含铜、铁的铜渣没有得到有效利 用。
可吸收消化道支架
团队介绍
国际创新研究院
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国际创新研究院
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章贡区
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其它
简介:
消化道支架已被广泛应用于临床各类消化道手术,用量大,但目前 消化道支架采用的材料多为合金,手术后将留存在体内或二次手术取出。 本成果“可吸收消化道支架 ”,包括肠道吻合器和贲门支架,采用的是 基于自主研发的高流动性可降解高分子粉末和激光 3D 打印系统制备的 具有可吸收功能的新型消化道支架,能在组织完成修复后自行降解吸收, 避免长期存在带来的生物安全隐患,同时,避免了二次手术取出带来的 痛苦和压力,特别是能克服传统合金消化道支架不降解带来的缝合部位 组织增生形成疤痕组织并造成术后腔道狭窄等问题。产品具有创新性, 临床推广便利,市场前景巨大。
再生椎间融合器+可吸收植骨床
团队介绍
国际创新研究院杨明立团队
供给方
国际创新研究院
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简介:
椎间融合器和植骨床是椎间切除-椎间融合内固定术中关键医疗器 械,其中椎间融合器主要用于颈椎、腰椎的椎间融合,恢复椎间高度和 维持脊柱生理曲度 ,而植骨床用于固定,为椎间恢复提供空间和时间, 保护暴露的脊神经,防止对神经根卡压。 目前融合器和植骨床采用的材 料多为合金(如钛合金、不锈钢以及钽合金等),虽然这类材料具有良 好的生物相容性,但长期留存在体内会释放金属离子损伤神经。本成果" 再生椎间融合器+可吸收植骨床" ,材料选用生物可降解高分子/生物陶瓷 复合球性粉体,并通过自主研制的激光 3D 打印系统制备。再生椎间融 合器与可吸收植骨床能在组织完成修复后自行降解吸收,避免长期存在 带来的生物安全隐患。更为关键的是,再生椎间融合器同具有良好的力 学强度和优异的生物活性,能够有效促进新生骨组织黏附与生长。产品 具有创新性,并得到多家领航企业测试表明完全符合静态与动态性能要 求。
可吸收接骨板
团队介绍
国际创新研究院团队
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国际创新研究院
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其它
简介:
现有接骨板多由不锈钢、钛及其合金等不可降解材料制成,需二次 手术取出,同时现有接骨板多为平面型,而骨组织多为圆形和异形,难 与骨缺损轮廓贴合。本项目所研发的可吸收接骨板根据患者的具体创伤 情况,定制化设计其结构,以适应不同的治疗需求。具体是表层为致密 结构,可保障骨愈合早期的力学性能,而内部的互连梯度孔结构,可实 现骨愈合后的快速降解。整个降解过程与下颌骨的愈合周期同步,为患 者提供了一种安全、有效的治疗方案。该技术有望为颌面外科的缺损修 复提供技术支撑。
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