先进复合材料科研成果12条 亟待实现产业化对接
发布时间:2021-01-08   浏览次数:1274

科研成果项目简介

1、项目一:北京大学——长纤维增强热塑性复合材料的产业化

项目简介:长纤维增强热塑性复合材料具有高强度、高刚性、高尺寸稳定性、耐高温、低吸水率、低翘曲度、使用寿命长、高低温抗耐蠕变性能优良、可回收再利用等显著特点。本项目研究处于国内高技术前沿,原创性特征明显,对提升中国结构一体化化复合材料的高技术研发水平和创新能力具有重要推动作用。

2、项目二:浙江大学——超高韧性水泥基纤维复合材料(UHTCC)

项目简介:本项目研发了超高韧性水泥基纤维复合材料,具有良好的裂缝控制能力,满足所有规范中规定的即使是最恶劣的暴露环境下的耐久性要求,具有裂缝自愈性。除高韧性和高变形性能力外,还具有良好的抗冻融性能、抗渗性能、抗碳化性能及抗冲击性能等诸多优异特性。


3、项目三:哈尔滨工业大学——层纤/树脂基复合材料光伏边框产业化项目

项目简介:本项目采用层纤作为树脂基复合材料增强体,开发了多种适合层纤复合材料的工艺、装备以及树脂配方,制备得到了多种层纤/树脂基复合材料产品。特别是采用层纤增强树脂基复合材料制造光伏太阳能边框产品,克服了现有铝合金型材的导电、重量大、不耐腐蚀等缺点,不但性能相对铝合金优异,价格也比铝合金产品低廉。

4、项目四:北京科技大学——末冶金高强铝合金及复合材料

项目简介:本项目粉末冶金弥散强化铝合金,力学性能远远高于传统变形铝合金,工艺简单、成品率,挤压退火态性能较工业纯铝退火态提高2倍以上。

5、项目五:山东大学——复合材料结构制造和使役的智能检测及健康评估

项目简介:本项目光纤光栅具有尺寸小、重量轻、灵敏度高、抗电磁干扰能力强、集传感/传输于一体、易于大规模组网、可埋入材料内部等特点,尤其适合于埋入复合材料结构件的不同位置处进行在线实时监测。

6、项目六:华南理工大学——高性能纤维纸基复合材料

项目简介:本项目解决了以芳纶纤维、PBO纤维、碳纤维、碳纳米管等高性能纤维为原材料制备高性能纸基复合材料的关键技术难题,成功研发出国外技术封锁的高性能对位芳纶纸,达到波音公司高模量蜂窝材料标准,彻底打破杜邦公司垄断,材料可广泛应用于航空、航天、轨道交通领域。

7、项目七:东华大学——轨道交通复合材料开发

项目简介:本项目开发了一款无卤阻燃型中温固化玻纤预浸料,满足轨道交通对内饰材料阻燃、低烟、低毒的性能要求,已成功应用于新一代高铁复合材料中顶板,并已列装中车青岛四方轨道车辆公司的“复兴号”标准动车组。

8、项目八:中国科学院国家纳米科学中心——纳米复合柔性电加热薄膜

项目简介:本项目采用一种全新理念的加热方式,具有轻质柔性、低电压、安全高效、大面积等特点。主要由一薄层导电纳米材料复合环保高分子涂层在不同种类的布料上涂布构成,能够在低电压下实现大面积均匀发热,利用红外线达到保暖、保健等功效。

9、项目九:中国科学院化学研究所——轨道交通高性能尼龙复合材料的研发和产业化

项目简介:本项目产品为轨道交通高性能尼龙复合材料,包括增强增韧尼龙、高流动高模量尼龙、长玻纤增强尼龙复合材料和纳米二氧化硅/尼龙复合材料,产品分别具备高韧性、高流动、高强度以及耐热老化耐疲劳等特性,可以满足高铁不同区域苛刻环境的要求。项目产品己应用于秦沈、哈大等客运专线和武广、京沪等高速铁路、南京地铁、武汉轻轨等,是国内唯一通过铁道部运输局上道审核的产品。

10、项目十:中国建筑材料科学研究总院——高性能复合防火玻璃

项目简介:本项目复合防火玻璃利用“粒子设计”原理,解决了无机防火层存在的硬度、耐水性差等多个问题,可制备具有曲面异型结构的复合式防火玻璃,在建筑安全领域获得了应用;耐火玻璃利用“原位反应”原理,解决了防火层耐候性能差的问题,产品耐紫外性能辐照性能超过2000h,可应用于建筑外窗、幕墙等领域。

11、项目十一:东南大学——一种超高强生态纳米颗粒增强水泥基复合材料

项目简介:本项目解决了现有水泥基复合材料在标准养护和蒸汽养护条件下无法达到抗压强度200MPa以上、抗弯强度60MPa以上的难题,大大提升了工业废渣的高效再生利用率和核心技术价值,降低水泥基复合材料中水泥熟料的用量,适用于混凝土设计抗压强度为200MPa的大型土木工程结构材料。

12、项目十二:南京航空航天大学——纤维增强酚醛泡沫系列轻质高强防火复合材料

项目简介:本项目将酚醛泡沫与纤维增强材料进行复合,可以将酚醛泡沫轻质、防火、隔音、隔热的优异性能和纤维增强材料的高强度相结合,获得一种具有多种优异性能的复合材料。

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来源:江苏省生产力促进中心
 关键词:复合材料
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