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深圳清华大学研究院

本期为能源环境专刊

本期导读

☆ 我院举行“促创新、争创业、迎接创业板”

新闻发布会

☆ 成果推广:二甲醚清洁燃料的研究与开发 ☆ 专利推广:一种抗菌铝制品的制备方法

深圳清华大学研究院

产学研资讯

2009年第

5期 (总74期)

深圳清华大学研究院技术创新部编印 2009-06

我院举行“促创新、争创业、迎接创业板”

新闻发布会

2009年6月11日,深圳清华大学研究院在华侨城洲际大酒店小宴会厅举行“促创新、争创业、迎接创业板”新闻发布会。此次发布会是为积极响应建设创新型国家的号召,推动深圳市创新型城市的建设,迎接创业板的到来,同时结合目前全国就业形势和创业需求而召开的。发布会全面介绍研究院在科技创新、企业孵化、风险投资、人才培养等方面的成绩与经验,重点推介成立创新创业基金、创新创业学院、开放技术研发平台、加速孵化创业板上市企业、研制抗击甲型H1N1型流感新产品等内容,旨在激励社会有识之士,特别是大学生、研究生展开科技创新创业行动,在研究院科技、资金、人才等资源的支持下,真正实现“科技项目→创业企业→成功企业”的成长与跨越。

发布会由研究院院长助理王德保主持,深圳市咨询委员会会长郭荣俊、深圳市科信局副局长刘锦等出席发布会并讲话,研究院冯冠平院长、刘岩常务副院长、刘伟强副院长等也出席了发布会。深圳特区报、深圳商报、南方都市报、晶报、香港商报、文汇报、大公报、南华早报、证券时报以及深圳市电视台、深圳市广播电台等十余家媒体出席并报道了发布会。

发布会期间,还举行了“首届中国(深圳)创新创业大赛”参赛项目递交仪式。 深圳清华大学研究院组织了清华大学、清华大学深圳研究生院、深圳清华信息港、清华科技园(珠海)、江苏数字信息产业园及深圳清华大学研究院的学生团队、科研团队、企业团队、初创团队的19个项目,报名参加此次创新创业大赛,深圳市科信局副局长刘锦代表组委会接受递交的报名材料。

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我院举行博士后开题报告会

2009年6月17日,我院新材料与生物医药研究所孙纪全和郭艳两位博士在A405会议室作了“博士后开开题报告会”,副院长刘伟强教授、陈福明教授、陈建军教授和周湧高工等和实验室相关人员出席了报告会。孙纪全博士作了主题为“焦化废水污染治理微生物菌剂”的报告,郭艳作了主题为“以麻疯树果实油为原料制备生物柴油的产业化开发”报告,与会各位专家学者对二位博士的报告进行了

点评,并对以后的研究工作提出了建议。

我院首批15个项目获市科技计划资

助立项

近日,2009年深圳市科技资助计划项目陆续公示,我院首批15个项目获得正式立项,分别为3个实验室提升项目、2个新技术新产品新工艺项目、6个基础研究计划项目、4个配套计划项目,资助款项已全部到账。其他批次资助计划项目也将在近期公布。

产学研资讯

二甲醚清洁燃料的研究与开发

二甲醚作为一种重要的清洁能源和环保产品,已引起人们的广泛关注。由于它具有高于普通柴油的十六烷值(约为55),可直接压燃,并且燃烧过程可实现NO x、无硫和无烟排放,因此是柴油的理想替代燃料。国内外大量实验研究表明,二甲醚液化后可直接用作汽车燃料,其燃烧效果优于甲醇燃料,除具有甲醇燃料所具有的优点外,还克服了其低温起动性能和加速性能差的缺点。据美国阿莫科石油公司报道,二甲醚燃料具有高效率和洁净燃料低污染的优点,可实现无烟燃烧,并可降低噪音,所排放尾气无需催化转化处理就能满足美国加利福尼亚有关汽车超低排放尾气的标准(ULEV,是世界上最严格的尾气排放标准之一)。另外,经济研究表明,常规技术二甲醚的生产成本略高于柴油,但其成本和污染都低于丙烷和压缩天然气等低污染替代燃料。类似的研究国内西安交大和国外日本、瑞典等国的研究单位也有不少报道。如能加快开发研究高效低耗的先进二甲醚生产技术和扩大其生产规模,还可通过提高规模效益和技术进步而进一步降低生产成本,以提高二甲醚清洁燃料相对于传统燃料的竞争力。因此可以预计,二甲醚作为汽车燃料有非常好的发展前景。

二甲醚合成可在浆态床反应器内通过甲醇合成和脱水催化剂的共同作用,使由合成气合成甲醇和甲醇脱水生成二甲醚同时进行。采用浆态床反应器,通过反应与传热的耦合,可以利用液相溶剂热容大的优点,使合成反应过程很容易实现恒温操作。利用液相作为移热介质,避免了气相法中大量合成气的循环压缩,降低了能耗,使得合成气可以达到较高的单程转化率。因可使用小得多的换热面积,实现液相与反应体系的换热,一方面使得反应器制造简单,另一方面可方便地利用反应热来产生中压蒸汽,能量利用效率高。

另外,实验还证明,浆态床二甲醚合成反应过程可有效的利用富碳原料气。富碳气来源广泛,可以是各种工业煤气化系统合成气,并且还可以是来自焦化厂的焦炉尾气或炼铁还原炉出口尾气,因此操作弹性大,使得浆态法合成二甲醚易于与其他产业相结合,经济效益可观,不但可以充分利用能源,还可减少环境污染。

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一种抗菌铝制品的制备方法

清华专利

专利号:ZL 200510035769.8

本发明涉及一种抗菌铝制品的制备方法,包括如下步骤:中介层生成步骤,将铝制品浸入中介层生成溶

液中,对基体进行化学镀,形成中介层;活化处理步骤,将生成了中介层的铝制品浸入活化溶液中,腐蚀掉部

分区域的中介层金属相,铝制品表面就会存在一些活化和有缺陷的区域,再用清水清洗,去除表面残液;抗菌

涂覆步骤,将抗菌涂覆液涂覆于经前述各步骤处理过的铝制品表面,通过吸附、还原和液相沉积反应及外力作

用下形成有效抗菌功能层。本发明通过液相沉积及化学方法直接在铝制品表面生成结合力好、高效广谱含银抗

菌层;通过抗菌涂覆溶液的配置,形成利于铝制品表面吸附的银颗粒,抗菌成分和基体结合力好;且不需热处理,节约成本。

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开启纳米抛光应用之门

先进电子制造是制造技术的最前沿,它的水平代表着一个国家制造水平

的高低。而我国却面临着这样的困境:

一方面电子产品市场蓬勃发展;另一方面,作为“世界第一制造大国”,

电子制造水平却长期落后于西方。我国电子制造主要技术全部依赖进口,核

心技术更是受到外国严密封锁。这不仅导致国家每年都需要耗费巨大的外汇储备购买专利技术,更极大地制约了我国电子制造业的长远发展。

超精表面抛光、改性和测试技术是先进电子制造中的关键技术之一,它主要应用于磁记录领域中的计算机硬盘磁头表面及硬盘盘基片表面的抛光,同时还应用于集成电路领域的硅晶片加工和半导体领域的发光二极管(LED)蓝宝石基片的加工。因此,这项技术的突破将对我国电子制造业走上自主创新的道路产生较大的推动作用。

清华精仪系摩擦学国家重点实验室的雒建斌教授、路新春教授、潘国顺副教授、温诗铸院士等人在该领域开展了多年研究,取得了较大进展。

从“针尖”开始

众所周知,我们平常使用的计算机硬盘都有一个存储量的限制,而存储量又由它的存储密度所决定。存储密度越大,单张盘的存储量也就越大。而存储密度的影响因素较多,磁头/磁盘的读写能力、表面保护膜的性能和表面光滑度都是非常重要的因素。其中,磁头的读写能力除与材料性能和线宽密切相关外,主要受磁头的飞行高度影响。磁头好比手电筒,它发射出的电磁波不是平行的,而是存在一定的张角。磁头距离磁盘越近,射出的电磁波在磁盘表面上覆盖的面积越小,从而可增大存储密度,提升硬盘存储量。而磁头表面保护膜则主要从两个重要的方面保护磁头:一是它必须具有良好的自洁性,避免磁头吸附过多杂质;二是它必须在磁头与硬盘开始运转时保护磁头,避免静摩擦力过大,磨损磁头。因而,它还必须与磁头具有良好的结合力,避免在磁头高速剪切时致其脱离磁头表面。

随着时代的发展、电子产业的进步,对硬盘存储密度的要求越来越高,使磁头的飞行高度不断降低,磁头、磁盘碰撞的几率在增加,而其保护膜的性能也必须得到相应的提升。雒建斌课题组将摩擦学与电子制造相结合,从2000年开始,瞄准这一方向,集中力量研究硬盘制造中的表面改性、加工和测量问题。他们在小小的磁头上奋战数年,一个纳米一个纳米地向前迈进,常常是“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”。

在计算机硬盘制造领域,飞行高度每降低一个纳米,都要面临一系列巨大的技术挑战。以磁头表面抛光为例,磁头读写区由铁磁材料、导线(金)、基体(氧化铝)等软硬不同的材料组成,需要均匀去除;其次,铁磁材料极易腐蚀,它要求加工液的阴离子浓度在10-9以下;再者,磁头越接近磁盘表面,就越容易与其产生摩擦,这就要求磁盘表面必须更加光滑(粗糙度在0.1nm以下)。另外,随着磁头飞行高度的降低,如何保护磁头表面,使其不产生磨损也是一个难题。(待续。。。。。。)

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产学研合作

2009年6月22日,席签约仪式并分别致辞,副校长康克军共同签约。

重点领域的科技合作、同推动高层次人才培养和流动等四大方面。

胡和平在致辞中指出,来已久,成效显著。对清华大学的建设发展,省校双方贯彻落实国务院经济平稳较快发展的意见》和推进实施区改革发展规划纲要》的重要举措,型广东建设的一件大事。

清华与广东省自1994创业投资基金”开始,不断加强全方位、积极探索省校合作创新机制和模式: 单位:深圳清华大学研究院 地址:深圳市高新技术产业园南区 ? 邮编:518057 ? 电话:86-755-26551352 传真:86-755-26551268 ? 联系人:徐先生 http://www https://www.doczj.com/doc/7211040874.html, E-mail: xud@https://www.doczj.com/doc/7211040874.html,

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