邓宗武 - 江苏省产业技术研究院纳米材料与器件研究所苏州纳方科技
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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910119799.9(22)申请日 2019.02.18(71)申请人 苏州复之恒新材料科技有限公司地址 215000 江苏省苏州市昆山巴城石牌德昌路222号6号楼101厂房(72)发明人 陈平 邓卫龙 程晓丹 黄晶晶 陈明富 (74)专利代理机构 苏州国诚专利代理有限公司32293代理人 李凤娇(51)Int.Cl.C08L 75/08(2006.01)C08K 9/06(2006.01)C08K 7/26(2006.01)(54)发明名称一种聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法(57)摘要本发明公开了一种聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,包括以下步骤:将硅烷偶联剂溶于丙酮溶剂中,配成溶液,于室温下加入纳米ZSM -5沸石,进行偶联反应,随后真空抽滤制得粒子;烘干后的粒子与甲苯二异氰酸酯聚四氢呋喃预聚物混合得到混合物,真空脱泡后在混合物中加入扩链剂,混合均匀后真空脱泡,将得到的产物浇入涂有脱模剂的模具中进行浇注,再将模具送入烘箱中放置,然后脱模,脱模后将样品立即送入烘箱固化,随后将样品在室温下放置,使其完全熟化。
通过本发明制得的聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料,利用纳米沸石的微孔结构吸收高分子中的水分以及空气,从而增加材料的致密度,提高材料力学性能。
权利要求书1页 说明书5页CN 109796751 A 2019.05.24C N 109796751A权 利 要 求 书1/1页CN 109796751 A1.一种聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:将硅烷偶联剂溶于丙酮溶剂中,配成1.5-3wt%的溶液,然后以机械搅拌分散5-20min,用稀盐酸调节溶液pH值,再于室温下加入纳米ZSM-5沸石,纳米ZSM-5沸石与硅烷偶联剂的质量比为200:1-20:1,混合均匀后再用超声波处理,再升温至70-80℃进行偶联反应,随后进行真空抽滤制得粒子,粒子烘干备用;步骤2:将步骤1中烘干的粒子与甲苯二异氰酸酯聚四氢呋喃预聚物混合得到混合物,粒子与甲苯二异氰酸酯聚四氢呋喃预聚物的质量比为1:100-2:100,用超声波处理,然后在搅拌状态下真空脱泡2-3h,然后在混合物中加入预先准备好的扩链剂,混合均匀,真空脱泡;步骤3:将步骤2得到的产物,浇入涂有脱模剂的模具中,浇注时间1-12min,再将模具送入90-110℃的烘箱中放置45-5min,然后脱模,脱模后将样品立即送入90-100℃烘箱固化16-20h;步骤4:随后将步骤3中制备好的复合材料在室温下放置5天至一个星期,使其完全熟化,所得即为聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料。
纳米科学与技术论坛多光子晶体耦合波导的解耦合特性于天宝1,2 ,廖清华2,周海峰1,江晓清1,王明华1(1.浙江大学信息与电子工程学系,杭州 310027;2.南昌大学物理系,南昌 330047)摘 要: 将多个光子晶体耦合波导视为多模耦合系统,采用导模传输法,分析了各波导之间出现解耦合 的条件。
耦合系统的各本征导模能近于简并,近简并频率区的光功率由于解耦合被局限在输入方向。
解耦合频率区不随耦合波导数目变化而发生变化。
关键词: 光子晶体波导,解耦合,简并原位AFM 调查自组装嵌段共聚物纳米孔薄膜的可逆pH 刺激响应王赪胤, 冒银道,王德艳,胡效亚(扬州大学化学化工学院,扬州225002)摘 要: 以小水滴为模版,在潮湿的空气中,通过聚苯乙烯-嵌段-聚丙烯酸(PS–b–PAA)分子自组装制备了纳米多孔薄膜。
通过原位AFM 图像扫描调查了该纳米多孔薄膜在不同的pH 值缓冲溶液中的微结构表面形貌变化,表明该薄膜在pH 值为2.4 – 9.2 的缓冲溶液中,纳米孔直径发生可逆的变化。
使用一个“两步法”机理讨论了膜微结构刺的激响应动力学。
通过视频接触角 (OCA)观察到薄膜表面的对水的润湿性能从疏水性变化到超级亲水性。
该研究的目标是发展一种新型具有可pH 调控的纳米多孔功能材料。
关键词: 原子力显微镜;聚苯乙烯-嵌段-聚丙烯酸;膜;刺激响应;嵌段共聚物墨鱼骨有机质中金纳米颗粒的自发形成和组装贾雪平, 钱卫平(东南大学生物科学与医学工程学院 生物电子学国家重点实验室 南京 210096)摘 要: 本文采用一种简易的方法,在没有任何其他还原剂和稳定剂的情况下,于墨鱼骨有机质中自发形成并组装了金纳米颗粒。
在环境温度下(30 ℃),将墨鱼骨有机质在氯金酸溶液中浸泡30 分钟,然后于纯水中静置七天,可使金纳米颗粒还原并组装于墨鱼骨有机质中,得到一种含金免支撑无机-有机复合材料。
材料为紫红色,吸收峰波长在535 nm 左右,保留了墨鱼骨房架中的大孔结构,具有较高的表面积。
第14卷 第9期 精 密 成 形 工 程收稿日期:2022–05–11基金项目:国家自然科学基金(52105259);中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室浙江省海洋材料与防护技术重点实验室开放课题(2020K06);江苏大学优秀青年人才基金(19JDG021,18JDG030);江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX21_3328);江苏省高校自然科学基金(19KJB460012);江苏省博士后基金(2021K389C ) 作者简介:刘振强(1996—),男,博士生,主要研究方向为金属基复合材料。
刘振强,王匀,李瑞涛,何培瑜,刘宏,刘为力(江苏大学 机械工程学院,江苏 镇江 212013)摘要:在金属中添加陶瓷增强相是调控和改善金属材料结构和性能的重要途径。
传统硬质陶瓷增强相难以满足金属材料日益严苛的应用需求。
以氮化硼纳米片(boron nitride nanosheet ,BNNS )和氮化硼纳米管(boron nitride nanotube ,BNNT )为代表的纳米氮化硼具有极大的比表面积和优异的力学性能、热稳定性、化学稳定性等,是制备性能优异的金属基复合材料的理想增强相。
系统总结了纳米氮化硼的种类和特征,综述了纳米氮化硼增强金属基复合材料的制备方法,归纳了纳米氮化硼增强Cu 、Al 、Ti 复合材料的研究成果,总结了纳米氮化硼/金属复合材料的力学和摩擦学性能,并揭示了复合材料性能改善的机理。
最后,展望了纳米氮化硼/金属复合材料的发展趋势。
关键词:纳米氮化硼;金属基复合材料;力学性能;摩擦学性能DOI :10.3969/j.issn.1674-6457.2022.09.017中图分类号:TB331 文献标识码:A 文章编号:1674-6457(2022)09-0119-12Research Progress of Nano-boron Nitride Reinforced Metal Matrix CompositesLIU Zhen-qiang , WANG Yun , LI Rui-tao , HE Pei-yu , LIU Hong , LIU Wei-li(School of Mechanical Engineering, Jiangsu University, Jiangsu Zhenjiang 212013, China)ABSTRACT: The introduction of ceramic fillers into metal is an effective way to optimize the microstructure and enhance the properties of metal. Traditional hard ceramic reinforcements are difficult to meet the rising application requirements of metal materials. Nano-boron nitrides such as boron nitride nanosheet (BNNS) and boron nitride nanotube (BNNT) are ideal fillers for high-performance MMCs due to the large specific surface areas and excellent mechanical, chemical and thermal properties. The types and performance of nano-boron nitrides were systematically reviewed. The preparation method of nano-boron nitride re-inforced metal matrix composites was introduced. The research works that led to the advances in nano-boron nitride reinforced Cu, Al, and Ti matrix composites were summarized. The mechanical and wear properties of nano-boron nitride/metal composites were concluded, and the mechanisms improving performance of composites were also revealed. Finally, the promising outlook of nano-boron nitride/metal composites is prospected.KEY WORDS: nano-boron nitride; metal matrix composite; mechanical properties; wear properties航空航天、深海舰船、汽车交通、核电、化工、能源等领域的迅猛发展使金属基复合材料的服役条件日趋复杂和苛刻。
第35卷第2期2021年4月 江苏科技大学学报(自然科学版)JournalofJiangsuUniversityofScienceandTechnology(NaturalScienceEdition) Vol 35No 2Apr.2021 DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2021.02.003外形参数对翼身融合水下滑翔机的高升阻比特性影响研究张代雨,王志东,凌宏杰,朱信尧(江苏科技大学船舶与海洋工程学院,镇江212100)摘 要:针对翼身融合水下滑翔机,分析了各种外形参数对其升阻比的影响大小排列,以提高外形设计效率.首先,基于势流理论和粘性修正,提出一种可实现翼身融合水下滑翔机外形参数大变形情况下的升阻比快速计算方法;然后,采用最优拉丁超立方设计进行外形参数的高效均匀采样,并建立多元二次回归模型对样本数据进行最小二乘拟合;最后,根据归一化的回归模型系数,得到不同外形参数对升阻比的影响率大小排列.结果表明,扭转角、攻角及两者的耦合参数对升阻比的影响显著,在翼身融合水下滑翔机外形设计时应优先调整.关键词:水下滑翔机;升阻比计算;最优拉丁超立方设计;多元二次回归模型中图分类号:U674 941 文献标志码:A 文章编号:1673-4807(2021)02-019-05收稿日期:2019-11-04 修回日期:2020-04-16基金项目:国家自然科学基金资助项目(51909110);江苏省高等学校自然科学研究基金资助项目(19KJB570001);江苏省高校高技术船舶协同创新计划项目(HZ20190019)作者简介:张代雨(1988—),男,博士,讲师,研究方向为水下航行器设计.E mail:daiyu.zhang@outlook.com引文格式:张代雨,王志东,凌宏杰,等.外形参数对翼身融合水下滑翔机的高升阻比特性影响研究[J].江苏科技大学学报(自然科学版),2021,35(2):19-23.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2021.02.003.Researchontheinfluenceofshapeparametersonthehighlift to dragratioofunderwatergliderwithblendedwingbodyZHANGDaiyu,WANGZhidong,LINGHongjie,ZHUXinyao(SchoolofNavalArchitectureandOceanEngineering,JiangsuUniversityofScienceandTechnology,Zhenjiang212100,China)Abstract:Fortheunderwatergliderwithblendedwingbody,theinfluenceofvariousshapeparametersonthelift to dragratioisstudiedtoimprovethedesignefficiency.Firstly,aquickcalculationmethodoflift to dragratioisproposedbasedonthepotentialflowtheoryandviscousitycorrection,whichcanrealizethelargedeforma tionoftheshapeparametersoftheunderwatergliderwithblendedwingbody.Secondly,theoptimalLatinhyper cubedesignisusedtoefficientlyanduniformlysampletheshapeparameters,andthemultivariatequadraticregressionmodelisestablishedtoperformtheleastsquaresfittingonthesampledata.Finally,theorderofinflu enceofshapeparametersonthelift to dragratioisobtainedaccordingtothenormalizedregressionmodelcoeffi cients.Theresultsshowthattwistangle,angleofattackandtheircouplingparametershavethemostsignificantinfluenceonthelift to dragratio,whichshouldbeadjustedpreferentiallyintheshapedesignofblended wing bodyunderwaterglider.Keywords:underwaterglider,calculationoflift to dragratio,optimalLatinhypercubedesign,multiplequadraticregressionmodel 海洋占地球表面积的71 8%,具有丰富的自然资源,世界上各国对海洋资源的开发与利用日益重视.水下滑翔机(autonomousunderwaterglider,AUG)[1-4]作为一种新型的水下航行器,主要通过调节净浮力来改变其运动姿态,实现在水中的滑翔运动.其对能源的需求量小,制造成本低,可以长时间在不同深度、不同广度的海域中航行,目前越来越受到各国研究人员的重视.相较于由回转体、水翼和操纵面组成的传统布局水下滑翔机,翼身融合水下滑翔机具有翼型剖面形状的扁平机身,且水翼与机身平滑地融合在一起,可大幅提高升阻比.但翼身融合水下滑翔机的外形曲面复杂,需要使用大量的外形参数进行描述,在水下滑翔机设计过程中若对这些参数都进行详细设计,效率不高.因此,分析各种外形参数对升阻比的影响,划分出外形主要影响参数和次要影响参数,可指导设计者进行快速设计,减少设计成本,提高设计效率.采用试验设计方法(designofexperiments,DOE)[5-6]可进行翼身融合水下滑翔机外形参数对升阻比的影响率分析,但需要对生成的每一个样本点进行相应的升阻比计算.目前,计算流体力学(computationalfluiddynamics,CFD)方法为常用的翼身融合水下滑翔机升阻比计算方法[7-9],并且经过科研人员多年的努力,已开发出CFX、FLUENT和STAR-CD等多款成熟的商业CFD软件[10-13],均可应用于翼身融合水下滑翔机升阻比的精确计算.但CFD方法主要通过对流体计算域进行网格划分得到空间网格,并在空间网格上建立离散的大规模代数方程组,进而进行流体动力参数的求解,计算耗时较长,此外对空间网格(也称为体网格)的质量要求较高[14].而使用DOE方法进行翼身融合水下滑翔机的升阻比影响参数分析时,所需的外形参数变化范围较大,无论是网格自动生成还是网格变形方法均会导致新生成的网格质量较差,不能应用于多样本点的升阻比自动计算,若手工对每一个样本点进行计算,计算时间大幅增加;此外,所需的样本点较多,由于每个样本点的CFD耗时严重,导致总的计算耗时十分严重.针对上述问题,文中首先基于势流理论,提出一种翼身融合水下滑翔机的升阻比快速计算方法,实现外形参数大变形情况下的升阻比快速计算;然后,采用最优拉丁超立方设计进行样本采样,并建立回归模型对样本点数据进行分析;最后,得到水下滑翔机外形参数对升阻比的影响率大小排列.1 翼身融合水下滑翔机外形参数借鉴于航空中新一代飞行器翼身融合布局[15]的高升阻比特点,翼身融合水下滑翔机外形主要采用扁平椭球机身,且机身与机翼平滑连接,且每一个横截面均为翼型剖面.图1为11个翼型剖面组成的翼身融合水下滑翔机外形,其外形左右对称.分析图1可知,翼身融合水下滑翔机的几何外形建模主要由两类参数决定:(1)每个翼型剖面的形状参数.形状参数具体指的是每个展向翼型剖面所选择的翼型类型、弦长和厚度等参数.(2)每个翼型剖面的扭转角参数.扭转角是各个展向位置翼型剖面弦长相对于翼根剖面弦长扭转的角度,当扭转使翼型剖面前缘向下时为负值,使前缘向上时为正值.图1 翼身融合水下滑翔机外形Fig.1 Shapeofblended wing bodyunderwaterglider2 水下滑翔机的升阻比快速计算基于势流理论,提出一种翼身融合水下滑翔机的升阻比快速计算方法,并对其进行了粘性修正.由于该方法仅需对外形表面进行离散化,因此,与CFD方法对体网格的高质量要求相比,对表面网格的质量要求大大降低,可实现外形参数大变形情况下的升阻比快速计算.2 1 基于势流理论的升阻比快速计算为了计算翼身融合水下滑翔机的升阻比,给定翼身融合水下滑翔机外形和相应的边界条件后,需要对外形外部的流体计算域V进行求解.如果流体计算域中的流体被认为是无漩不可压的,则控制方程为:2Φ=0(1)式中Φ为速度势函数.在滑翔机的固定体坐标系中,相应的边界条件为: Φ·gn=0 物面边界上(2)limr→∞( Φ-v)=0 无穷远处(3)式中:n为物面边界上的法向单位向量;v为无穷远处来流速度.基于格林公式,计算域内任一点的速度势可表示为:Φ(p)=14π∫SB+SWμn· 1()rdS-14π∫SBσ1()rdS+Φ∞(p)(4)02江苏科技大学学报(自然科学版)2021年式中:SB为水下滑翔机外形表面;SW为尾涡面;r为点p到外形表面上一点的距离;σ为外形表面上分布的源汇强度;μ为外形表面上分布的偶极子强度.在式(4)中,σ和μ的分布未知,若求得σ和μ的值,则计算域内任一点p的速度势均可通过式(4)求解.因式(4)对外形表面的每一个点均成立,文中将外形表面进行离散,划分为许多小的面元,并在每个面元的中点处引入式(4)进行速度势计算,进而得到一组线性代数方程组:∑Nj=1(Cijμj+Bijσj)+∑Nwj=1Cwijμwj=0i=1,…,N(5)式中:μj和σj为每一个面元分布的偶极子和源汇强度;μwj为每一个尾涡面元上分布的偶极子强度;Cij、Bij和Cwij均为系数因子,具体计算表达式为:Cij=14π∫Sjn· 1()rdS i≠j-12{i=jBij=-14π∫Sj1rdS(6)Cwij=14π∫Wjn· 1()rdS式中:Sj和Wj分别为水下滑翔机外形上的面元和尾涡面上的面元.求解方程式(5),可得到σ和μ值.然后,基于伯努利方程和Trefftz平面法可求得水下滑翔机外形的压力分布和诱导阻力,进而可实现升阻比的快速计算.2 2 考虑粘性的升阻比修正求解的无粘流场可以用以计算精确的诱导阻力,但不能计算水下滑翔机受到的粘性阻力,需要对其进行粘性修正.进行耦合的边界层和势流求解是一种常用的粘性修正方法,通过该方法可以包含边界层的影响,进而计算粘性阻力,但需要边界层和势流的耦合迭代求解,计算量大.文中采用一种简单的方法进行粘性阻力修正.首先,确定位于水下滑翔机后缘的面元个数,并以每个后缘面元的中点为展向位置,截取水下滑翔机的横截面,建立等后缘面元个数的翼型剖面.然后,假设在每个翼型剖面上,粘性阻力系数与升力系数是二次函数关系:cd0=α1(Re)c2l+α2(Re)cl+α3(Re)(7)式中:cd0为每个翼型剖面的粘性阻力系数;cl为每个翼型剖面的升力系数;α1,α2,α3为二次函数系数,其与各个翼型剖面的局部雷诺数有关,具体通过各个翼型的阻力极曲线或者阻力数据拟合函数计算.最后,在展向方向对每个翼型剖面的粘性阻力系数进行积分,即可得到整个水下滑翔机的粘性阻力系数,进而对升阻比进行粘性修正.2 3 翼身融合水下滑翔机实例验证采用一型左右对称的翼身融合水下滑翔机对提出的升阻比快速计算方法进行验证,其具体外形如图1.分别采用Fluent软件和所提方法计算不同攻角下的升阻比大小,并将结果进行对比.需说明的是因外形左右对称,使用Fluent软件和所提方法计算升阻比时,均设置对称边界,取右半边外形进行计算,以加快计算速度.图2为使用文中所提方法进行翼身融合水下滑翔机升阻比计算时的面元网格,图3为计算后的表面压力系数分布.图2 翼身融合水下滑翔机表面的面元网格Fig.2 Surfacegridofblended wing bodyunderwaterglider图3 翼身融合水下滑翔机表面的压力系数分布Fig.3 Pressurecoefficientdistributionofblended wing bodyunderwaterglider表1为不同攻角下,Fluent软件和文中所提方法计算的升阻比大小.表1 Fluent和文中方法的升阻比计算结果对比Table1 Resultcomparisonoflift to dragratiocomputedbyFluentandthepresentedmethod攻角/(°)升阻比Fluent文中方法221 121 5427 827 3625 925 4821 822 11018 619 1 分析表1可知,与Fluent计算结果相比,文中12第2期 张代雨,等:外形参数对翼身融合水下滑翔机的高升阻比特性影响研究所提方法的计算误差在3%以内,满足后续分析所需的计算精度要求.3 外形参数对升阻比的影响基于DOE方法进行翼身融合水下滑翔机外形参数的样本采样,并建立回归模型进行外形参数对升阻比的影响大小分析.3 1 最优拉丁超立方采样进行升阻比主因素分析前,需要采用DOE方法合理而有效地获得不同水下滑翔机外形参数相关联的升阻比数据值,并使用最少的样本点数目获得最多的升阻比信息.目前,常用的DOE方法主要包括全因子设计、部分因子设计、正交数组、中心组合设计、拉丁超立方设计、最优拉丁超立方设计等[16].其中,拉丁超立方设计对设计空间的填充能力强,相比全因子设计,可以用更少的样本点填充满整个空间.此外,拉丁超立方设计的拟合非线性响应能力强,相比正交试验,采用同样的样本点个数可以研究更多的因素组合.最优拉丁超立方设计是对拉丁超立方设计的进一步改进,使所有的样本点更加均匀地分布在整个设计空间,具有更好的空间填充性和均衡性.因此,文中使用最优拉丁超立方方法进行翼身融合水下滑翔机样本点的采样.首先,选择翼身融合水下滑翔机的外形左右对称,取一半外形进行升阻比计算,文中仅选取与右半边6个翼型剖面相关联的参数作为试验设计的因子,且具体分为两类:①6个翼型剖面的厚度比例参数Thicki(i=1,…,6),通过改变其值的大小可改变每个翼型剖面的厚度;②6个翼型剖面的扭转角参数Thetai(i=1,…,6),通过改变其值大小可改变每个翼型剖面在xy平面的旋转角度.此外,考虑到翼身融合水下滑翔机的攻角对升阻比的影响显著,文中还将攻角Alpha作为试验设计的因子.综上,各个试验因子的具体描述如表2.表2 试验设计因子描述Table2 DescriptionofDOEfactors试验因子上下限定义Thicki[0 8,1 2]翼型厚度比例Thetai[0,2]翼型剖面旋转角Alpha[0,6]攻角 对于上述翼身融合水下滑翔机的13个试验设计因子,采用最优拉丁超立方方法对其进行取样,设置取样个数为50个.针对生成的50个参数样本点,采用文中提出的方法快速计算相应的水下滑翔机升阻比L/D数据值.3 2 外形参数对升阻比的影响排列使用多元二次回归模型[17]进行各种翼身融合水下滑翔机外形参数对升阻比的影响大小排列.首先,根据以上得到的水下滑翔机参数样本点和升阻比L/D数据值,建立多元二次回归模型:y=θ+∑αixi+∑βix2i+∑i≠jγijxixj(8)式中:θ、αi、βi和γij为回归模型中各项的系数.αi、βi和γij反映了回归模型中每一项对响应的效应.其中:αi为回归模型的线性主效应;βi为回归模型的二阶主效应;γij为回归模型的交互效应.为了更客观、直观地反应各个输入变量对响应的影响,对多元二次回归模型的建立过程进行归一化.首先,将输入变量统一归一化到[-1,+1]后,使用最小二乘法求式(8)中系数;然后,将归一化后的回归模型系数通过式(9)转化为影响率百分比.Nαi=100αi∑|αi|+∑|βi|+∑|γij|Nβi=100βi∑|αi|+∑|βi|+∑|γij|(9)Nγi=100γi∑|αi|+∑|βi|+∑|γij|然后,基于由式(8、9)建立的归一化多元二次回归模型及计算出的影响率百分比,使用Pareto图描述回归模型中各项对升阻比的影响程度百分比(图4),图中浅色的条形表示正影响,深色的条形则表示反影响.图4 各类参数对升阻比L/D影响的Pareto图Fig.4 Paretodiagramoftheinfluenceofvariousparametersonthelift to dragratio由图4可知,Theta1和Theta3的乘积项对L/D具有最大的正影响,Theta1和Alpha的乘积项对L/D具有最大的反影响;紧接着对L/D具有正影响的因素从大到小依次为Alpha、Theta2和Theta622江苏科技大学学报(自然科学版)2021年的乘积项、Theta2和Thick1的乘积项等,对L/D具有反影响的因素从大到小依次为Theata1和Thick4的乘积项、Alpha的平方项、Theta2和Thick4的乘积项等.综合来看,扭转角参数、攻角参数和两者的耦合项对L/D的影响显著,厚度比例参数及与其有关的耦合项对L/D的影响相对较弱,因此,在翼身融合水下滑翔机的外形设计过程中,应主要对扭转角参数和攻角参数进行调整,以改善翼身融合水下滑翔机的升阻比特性.4 结论(1)提出一种翼身融合水下滑翔机的升阻比快速计算方法,该方法首先基于势流理论计算出压力分布和诱导阻力,再进行粘性修正,计算出精确的升阻比.相比于CFD方法,所提方法计算耗时少,仅需生成表面网格,对网格的质量要求低.实例验证表明,所提方法的计算误差在3%以内.(2)基于提出的升阻比快速计算方法,对最优拉丁超立方设计生成的样本点进行自动升阻比计算,并建立多元二次回归模型对计算的数据进行分析.结果表明,扭转角、攻角和其耦合参数对L/D的影响显著,在翼身融合水下滑翔机外形设计中应优先调整以提高设计效率.参考文献(References)[1] RUDNICKDL,PANChudong.Oceanresearchena bledbyunderwatergliders[J].AnnualReviewofMarineScience,2016,8(1):519-541.DOI:10.1146/annurev marine-122414-033913.[2] FANS,WOOLSEYCA.Dynamicsofunderwaterglid ersincurrents[J].OceanEngineering,2014(84):249-258.DOI:10.1016/j.oceaneng.2014.03.024.[3] 沈新蕊,王延辉,杨绍琼,等.水下滑翔机技术发展现状与展望[J].水下无人系统学报,2018,26(2):89-105.DOI:10.11993/j.issn.2096-3920.2018.02.001.SHENXinrui,WANGYanhui,YANGShaoqiong,etal.Developmentofunderwatergliders:anoverviewandprospect[J].JournalofUnmannedUnderseaSystems,2018,26(2):89-105.DOI:10.11993/j.issn.2096-3920.2018.02.001.(inChinese)[4] LIC,WANGP,DONGH,etal.Asimplifiedshapeoptimizationstrategyforblended wing bodyunderwatergliders[J].StructuralandMultidisciplinaryOptimization,2018,58(5):2189-2202.DOI:10.1007/s00158-018-2005-4.[5] PAULOF,SANTOSL.Designofexperimentsformicroencapsulationapplications:areview[J].MaterialsScience&EngineeringC,2017(77):1327-1340.DOI:10.1016/j.msec.2017.03.219.[6] WANGZ,YUJ,ZHANGA,etal.Parametricgeo metricmodelandhydrodynamicshapeoptimizationofaflying wingstructureunderwaterglider[J].ChinaOceanEngineering,2017,31(6):709-715.DOI:10.1007/s13344-017-0081-7.[7] 李冬琴,章易立,李鹏,等.支柱形式对小水线面双体船波浪增阻和运动响应的影响[J].江苏科技大学学报(自然科学版),2020,34(1):1-7.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2020.01.001.LIDongqin,ZHANGYili,LIPeng,etal.Effectsofstrutformonaddedresistanceandmotionresponseofthesmallwater planeareatwinhull[J].JournalofJiangsuUniversityofScienceandTechnology(NaturalScienceEdition),2020,34(1):1-7.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2020.01.001.(inChinese)[8] 孙春亚,宋保维,王鹏.翼身融合水下滑翔机外形设计与水动力特性分析[J].舰船科学技术,2016,38(10):78-83.DOI:10.3404/j.issn.1672-7619.2016.010.015.SUNChunya,SONGBaowei,WANGPeng.Shapedesignandhydrodynamiccharacteristicsanalysisoftheblended wing bodyunderwaterglider[J].ShipScienceandTechnology,2016,38(10):78-83.DOI:10.3404/j.issn.1672-7619.2016.010.015.(inChinese)[9] 王金强,王聪,魏英杰,等.飞翼式碟形水下滑翔机流动与运动特性分析[J].哈尔滨工业大学学报,2018,50(4):137-143.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201707084.WANGJinqiang,WANGCong,WEIYingjie,etal.Hydrodynamiccharacteristicsandmotionsimulationofflying wingdish shapedautonomousunderwaterglider[J].JournalofHarbinInstituteofTechnology,2018,50(4):137-143.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201707084.(inChinese)[10] 凌杰,王毅,窦朋,等.钝体滑行艇喷溅阻力计算方法研究[J].江苏科技大学学报(自然科学版),2018,32(4):459-464.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2018.04.001.LINGJie,WANGYi,DOUPeng,etal.Studyofsprayresistancecalculationmethodforbluntbodyplaningcraft[J].JournalofJiangsuUniversityofScienceandTechnology(NaturalScienceEdition),2018,32(4):459-464.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2018.04.001.(inChinese)(下转第51页)32第2期 张代雨,等:外形参数对翼身融合水下滑翔机的高升阻比特性影响研究[2] 吕萌,蔡金燕,张志斌.多退化模式下的电子装备可靠性建模[J].火力与指挥控制,2009,34(10):164-166,170.DOI:10.3969/j.issn.1002-0640.2009.10.045.L Meng,CAIJinyan,ZHANGZhibin.Electronicequipmentsreliabilitymodelingresearchundermultidegradationmode[J].FireControl&CommandControl,2009,34(10):164-166,170.DOI:10.3969/j.issn.1002-0640.2009.10.045.(inChinese)[3] 黄周霖,王召斌,王佳炜,等.磁继电器长贮零失效情况下的Bayes可靠性评估方法[J].江苏科技大学学报(自然科学版),2019,33(5):67-72.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2019.05.011.HUANGZhoulin,WANGZhaobin,WANGJiawei,etal.Bayesreliabilityevaluationmethodforlongstoragezerofailureofelectromagneticrelay[J].JournalofJiangsuUniversityofScienceandTechnology(NaturalScienceEdition),2019,33(5):67-72.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2019.05.011.(inChinese)[4] 王召斌.航天电磁继电器贮存可靠性退化试验与评价方法的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013.[5] 董宝旭.继电器类单机加速贮存试验及可靠性评价研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2016.[6] 马跃.航天继电器失效机理与寿命预测方法的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013.[7] 葛蒸蒸,王悦庭,赵文晖,等.多元加速退化数据评估弹上产品贮存可靠性[J].现代防御技术,2018,46(2):130-136.DOI:10.3969/j.issn.1009-086x.2018.02.021.GEZhengzheng,WANGYueting,ZHAOWenhui,etal.Evaluatingproductstoragereliabilitybasedonmultipleaccelerateddegradationdata[J].ModernDefenseTechnology,2018,46(2):130-136.DOI:10.3969/j.issn.1009-086x.2018.02.021.(inChinese)[8] 黄晓毅.航天继电器贮存加速试验及寿命预测方法的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013.[9] YEX,LINY,WANGQ,etal.Manufacturingprocess basedstoragedegradationmodellingandreliabilityassessment[J].MicroelectronicsReliability,2018(88,90):107-110.DOI:10.1016/j.microrel.2018.06.085.[10] 邵丹.密封式继电器贮存寿命预测方法的研究[D].天津:河北工业大学,2015.[11] 余琼.航天继电器可靠性评价及寿命试验方法的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2011:26-33.(责任编辑:曹莉檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶)(上接第23页)[11] 谢云平,张韬,徐晓森,等.内河肥大型货船浅水阻力计算方法研究[J].江苏科技大学学报(自然科学版),2019,33(1):1-5.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2019.01.001.XIEYunping,ZHANGTao,XUXiaosen,etal.Calculationandanalysisonshallowwaterresistanceofinlandfatcargoships[J].JournalofJiangsuUniversityofScienceandTechnology(NaturalScienceEdition),2019,33(1):1-5.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2019.01.001.(inChinese)[12] 刘斌.Fluent19.0流体仿真从入门到精通[M].北京:清华大学出版社,2019.[13] 张春燕,马超,晏飞.基于CFD-DEM方法的不同弯径比弯管中气固两相流动特性[J].江苏科技大学学报(自然科学版),2018,32(6):803-808.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2018.06.009.ZHANGChunyan,MAChao,YANFei.GassolidtwophaseflowcharacteristicsofelbowpipewithdifferentbendingradiusratiobasedontheCFD-DEMmethod[J].JournalofJiangsuUniversityofScienceandTechnology(NaturalScienceEdition),2018,32(6):803-808.DOI:10.11917/j.issn.1673-4807.2018.06.009.(inChinese)[14] KENNEDYGJ,MARTINSJR.Aparallelaerostruc turaloptimizationframeworkforaircraftdesignstudies[J].StructuralMultidisicOptimization,2014,50(6):1079-1101.DOI:10.1007/s00158-014-1108-9.[15] QINN,VAVALLEA,MOIGNEAL,etal.Aerody namicconsiderationsofblendedwingbodyaircraft[J].ProgressinAerospaceSciences,2004,40(6):321-343.DOI:10.1016/j.paerosci.2004.08.001.[16] 韩中华,张科施.基于代理模型的工程设计:实用指南[M].北京:航空工业出版社,2018.[17] 王婵.粒子群算法的改进及其在CRH3型动车组结构优化的应用研究[D].北京:北京交通大学,2018.(责任编辑:贡洪殿)15第2期 李维燕,等:基于主元分析的电磁继电器贮存失效机理研究。
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李述汤:跨越十亿分之一米的传奇
作者:
来源:《发明与创新·大科技》2018年第06期
李述汤,1947年1月出生于湖南邵东,纳米与光电子材料学家,中国科学院院士,香港
城市大学讲座教授,苏州大学纳米科学技术学院院长,苏州大学功能纳米与软物质研究院院长。
李述汤1969年毕业于香港中文大学,1971年获美国罗切斯特大学硕士学位,1974年获加拿大英属哥伦比亚大学博士学位。
历任香港城市大学超金刚石及先进薄膜研究中心主任、中科院理化技术所纳米有机光电子实验室主任。
2005年当选为中国科学院院士。
2006年当选为第三世界科学院院士。
李述汤长期致力于金刚石、纳米材料、有机电致发光材料与器件的研究,曾提出了制备高质量外延金刚石薄膜的方法,发展出一种高产率制备硅纳米线的新方法,提出了“高温NPB”有机电致发光器件制备新方法。
其主要研究成果“金刚石及新型碳基材料的成核与生长”“氧化物辅助合成一维半导体纳米材料及应用” 先后荣获德国洪堡基金会研究成就奖和香港裘槎基金会高级研究成就奖,并于2003年及2005年两次获得国家自然科学奖二等奖。
河海大学图书馆The Library of H ohai University河海大学图书馆读者服务部编目录写在前面 (3)中文期刊 (4)中文图书 (50)外文期刊 (67)外文图书 (76)写在前面河海大学2010年重点工作之一是扎实推进学科建设,提高科技创新能力和战略研究水平。
为此,图书馆也将紧紧围绕这一重点工作,继续加强各学科的文献资源建设,同时通过我们的资源推介工作,进一步提高馆藏文献资源的利用效率。
我们将继续不断推出各学科专辑,以满足学科建设的需要。
本辑为河海大学重点学科之一的“材料科学与工程”专集,内容包括我馆馆藏中有关“材料科学与工程”方面的中文期刊、中文图书和外文期刊、外文图书四个部分。
每部分内容是按分类编排的。
每一种推介的文献都注明了馆藏地,读者可以方便的到相关部室借阅所揭示的馆藏资源。
为使服务更具个性化,我们竭诚欢迎各学院提前预约相关学科专集,我们会根据学院的需求,及时提供定制的专集服务。
希望我们的专集能为各学科的教学和科研提供有力支持。
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含不同离子的液晶离聚物对P B T/P P共混物的形态结构和力学性能的影响………………………………………………………………………徐新宇,张宝砚,顾卫敏等(50) PET光散射薄膜的微观形态调控与光学性能………………………郭梅,熊英,徐鹏等(54) 木粉表面改性对聚氯乙烯/木粉复合材料性能的影响……………苏琳,邹嘉佳,游峰等(58) 木纤维—聚乳酸复合材料性能与聚乳酸性能的相关性……………郭文静,鲍甫成,王正(62) 热处理对电纺聚己内酯超细纤维形态和性能的影响………………唐圣奎,谢军军,熊杰(66) 氨基酸离子液体对壳聚糖溶解性能的影响………………………梁升,纪欢欢,李露等(70) PA6/PTT共混物的吸水性和力学性能……………………………许福,张平,丁燕怀等(73) 端丙烯酸酯基超支化聚酯/聚氨酯丙烯酸酯体系的紫外光固化行为及性能………………………………………………………………………王兴元,罗运军,夏敏等(77) 不同添加剂对聚偏氟乙烯膜结构和性能的影响…………………李倩,许振良,俞丽芸等(80) CAP-PCL共混合金的结构与性能…………………………………金立维,王春鹏,许玉芝等(84) 热空气老化对L D P E/F'O E共混物结晶行为和力学性能的影响…………………………………………………………………………王新鹏,陈双俊,张军(87) 分析测试·加工·应用轮胎胶应力诱导脱硫及对聚丙烯的增韧作…………………………陈显旺,许治昕,张云灿(91) 剑麻纤维处理方法对S F/P F共混复合材料动态力学性能的影响………………………………………………………………………杨香莲,韦春,吕建等(95)氯磺化聚乙烯的降解动力学………………………………………王哲,边玉玲,倪宏哲等(99) 高密度聚乙烯共混体系的动态流变行为…………………………白露,李艳梅,杨伟等(103) 醋酸羟丙基甲基纤维素琥珀酸酯溶液的高压静电场纺丝………马刚,邵自强,王文俊等(107) 导电原位微纤化复合材料的有机液体响应特性…………………郜菁,许向彬,高杰峰等(111) PTFE/SGM复合材料非等温结晶动力学………………………王志超,寇开昌,毕辉等(114) 微波辐照对废地膜混杂增强复合材料结构和性能的影响…………柴希娟,廖亚龙,孙可伟(118) 新技术·产品开发纳米CaGO3/PET短纤维/聚丙烯复合材料的制备及性…………江兴文,殷年伟,吉继亮等(121) 壳聚糖金属离子配合物蛋白质印迹聚合物的制备与表征…………………丁利斌,王艺峰(125) AM-DMMC双水相共聚体系的制备及其影响因素………………刘月涛,武玉民,许军等(128) 溶胶-凝胶法制备氧化硅-氧化铝共掺杂聚酰亚胺薄膜及其性能………………………………………………………………………刘立柱,翁凌,崔巍巍等(131) 双马来酰亚胺交联单分散聚苯乙烯微球的制备及表征…………张光华,刘林涛,朱雪丹等(135) β—环糊精与聚丁二酸丁二醇酯包合物的制备与表征…………张恺,张敏,丁芳芳等(139) 全降解聚甲基乙撑碳酸酯/埃洛石纳米管复合材料的制备与性能………………………………………………………………………陈卫丰,肖敏,王拴紧等(142) 炭纤维原丝用丙烯腈/衣康酸单甲酯共聚物的制备及热性能…陈桂莲,巨安奇,徐洪耀等(146) 一种高分子相变发光材料的制备和性能…………………………西鹏,顾晓华,刘剑虹等(149) ATRP可控接枝制备pH敏感性微滤膜…………………………张晓玮,曹兵,刘雷等(153) 接枝α环糊精纤维素纤维的制备及对氨基酸的手性分离………胡智文,王秉,郑海玲等(156) 专论·综述高压环境中聚合物玻璃化转变温度的测量方法…………………叶树明,蒋凯,蒋春跃等(160) 环氧树脂作为相容剂的研究进展…………………………………于杰,刘珊,秦舒浩等(163) 半结晶聚合物流动诱导结晶动力学模型…………………………张晓黎,陈静波,邱碧薇等(167) 有机高分子磁性材料研究进展……………………………………邓芳,何伟,姜莹莹等(171)复合材料学报[双月刊]=ACTA MATERIAL COMPOSITAE SINICA/中国复合材料学会;北京航空航天大学.—第27卷,第1期,2010年2月.—北京:《复合材料学报》编辑部,(100191).40.00元ISSN1000-3851 CN11-1801/TB索书号:TB/16 馆藏地:本部四楼江宁二楼本期目录内容利用时温等效原理修正的VA R T M用双酚P型环氧树脂体系化学流变模型………………………………………………………………………………刘相,谢凯,洪晓斌(1)超声波法表征纤维增强树脂基复合材料固化行为…………………………………陶博然,李建新,吴晓青,何本桥,杨涛,刘秀军,胡子军(7) 溶液共混法制备碳纳米管/尼龙66复合材料及其性能………………………………………………………………王志苗,白世河,张兴祥,王学晨(12)新型RTM预成型体用定位胶黏剂的研制………………………蔡吉喆,肇研,刘慧,段跃新(18)复合材料网格结构软模共固化成型工艺数值仿真…………………黄其忠,任明法,陈浩然(25)MBS核-壳改性剂增韧聚氯乙烯的形态结构及性能………陈明,刘浪,周超,刘哲,张会轩(32)有机蒙脱土对A B S-P A6共混物形态结构与力学性能的影响…………………………………………………………严伟,秦舒浩,于杰,郭建兵,薛斌(37)盐酸西替利嗪/蒙脱土纳米复合物的制备及其结构与性能………………………………………………………………陈有梅,刘博,周安宁,梁俊(43)A L72N i12C o16/A365准晶颗粒增强铝基复合材料的制备及其力学性能……………………………………………………………………………………关明,樊建锋(51)放电等离子烧结制备高导热S i C p/A l电子封装材料……………………………………………………尹法辛,郭宏,贾成长,张习敏,张永忠(57)40v o l%S i C p/2024A1复合材料的动态压缩性能……………………………………………朱耀,庞宝君,石家仪,杨震琦,玉立闻,盖秉政(62) 原位T i C p对近液相线铸造7075铝合金二次加热组织的影响…………………………………………………………………张复懿,刘慧敏,刘丽,李志芳(68) 热压烧结一步法制备Cf/Cu复合材料的组织和性能……刘桂香,黄向东,郑振环,李强(73) 铜基复合材料干湿条件下的摩擦学行为…………符蓉,高飞,牟超,宋宝韫,韩晓明(79) A12O3p/A1—Cu复合材料的二次加热组织演变………刘丽,刘慧敏,张复懿,郭远河(86)F e78S i9B13/N i层状复合材料的制备及其拉伸性能………………………………………………………………李细锋,孔啸,陈军,张凯锋(91) 气氛与应力对3DC/SiC复合材料热震行为的影响………栾新刚,成来飞,张钧,梅辉(98) 反应熔渗S i C/M o S i z和S i C/M o(S i,A1)2复相材料抗氧化行为………………………………………………………………张小立,金志浩,张振国,王志新(104)超重力下燃烧合成TiB,—TiC共晶复合陶瓷………潘传增,张龙,赵忠民,曲振生,杨权(109)金属Mo对A1N基复相材料性能的影响……………………………郜玉含,李晓云,丘泰(118)大丝束碳纤维薄层化技术…………………………………罗云烽,孙水眷,段跃新,肇研(123) 微结构对碳/碳复合材料界面性能的影响……………………孟松鹤,阚晋,许承海,韦利明(129)碳纤维增强金字塔点阵夹芯结构的抗压缩性能……王兵,吴林志,杜善义,孙雨果,马力(133) FeCoZrNbB合金的晶化过程及磁性能………………………王志英,孙亚明,华中,于万秋(139) 新型纳米结构颗粒增强无铅复合钎料性能…………………邰枫,郭福,刘彬,申灏,史耀武(144) 玄武岩纤维耐碱性及对混凝土力学性能的影响……………………………黄凯健,邓敏(150) FRP-混凝土界面疲劳性能分析………………………………………邓江东,宗周红,黄培彦(155) 含周期性裂纹正交各向异性板平面问题的应力场分析……………………郭俊宏,卢子兴(162) 含界面相的单向纤维增强复合材料三维应力场的二重双尺度方法…唐绍锋,梁军,杜善义(167) 考虑三维应力的复合材料层压板疲劳寿命分析……………………黄志远,李亚智,郭晓波(173) 纤维束交叉起伏对缠绕复合材料刚度的影响……………郭章新,韩小平,朱西平,支希哲(179)整体中空夹层复合材料的弹性性能分析……………………………周光明,薄晓莉,匡宁(185) 层压复合材料分层扩展分析的虚拟裂纹闭合技术及其应用………………孟令兵,陈普会(190) 四边简支压电层合板灵敏度分析的精确解…………………………张宏伟,武锋锋,卿光辉(196)材料工程[月刊]=JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING/中国航空工业集团公司.—2010,第2期,2010年2月.—北京:《材料工程》杂志社,(100095).15.00元ISSN1001-4381 CN11-1800/TB索书号:TB/43 馆藏地:本部四楼江宁二楼本期目录内容热处理对不同基体表面镀铝相结构的影响…………………………李岩,凌国平,刘柯钊等(1) 9Ni钢焊接热影响区组织转变规律的研究……………………严春妍,李午申,白世武等(6) 测试与表征超声无损检测减压炉加热管内表面结焦层…………………………李萍,谭家隆,郝静燕等(10) 未焊透缺陷深度对L Y12铝合金搅拌摩擦焊焊缝电导率的影响……………………………………………………………………张小帆,邢丽,杨成刚等(13) 含芴共聚聚酰亚胺胶黏剂的合成与性能研究………………安颢瑗,詹茂盛,王凯(17) MK101催化剂受热结构及活性变化………………………………………………何刚(21) 含Sc超高强铝合金热压缩时的流变行为和组织演变……………李文斌,潘清林,刘俊生等(25) 多聚磷酸钠改性水基Fe3磁流体的制备与表征……………………初立秋,陈煜,苏温娟等(29)7B04铝合金应力腐蚀敏感性研究……………………………刘远勇,张晓云,裴和中等(33)表面工程激光熔覆—活化屏等离子体复合处理层耐磨性能研究……………………………………………………………………徐滨士,张晓东,董世运等(37) A12O3/CrN x复合膜的摩擦磨损特性………………………………王远,周飞,张庆文(42) 退火对Y2O3薄膜结构和光学性能的影响…………………………王耀华,陈广超,贺琦等(47) A1含量对Cu基Ni镀层表面渗Si层组织和力学性能的影响…………王红星,李迎光(52) 湿热贮存环境下电子器件表面镀层的腐蚀研究………………刘慧丛,邢阳,李卫平,等(58) T i-N b-S i基超高温合金S i-C r共渗涂层在1250℃的氧化行为…………………………………………………………………………乔彦强,郭喜平,任家松(64) 工艺工艺参数对热冲压成型钢组织性能及硼偏聚的影响………………………………………………………………………江诲涛,唐荻,米振莉等(69) 均匀化处理对新型A1—Z n—M g—C u铝合金组织及锻造性能的影响……………………………………………………………………龚澎,张坤,戴圣龙等(74) 辅助电磁场作用下的铝基复合材料钎焊接头界面微观组织及其分析…………………………………………………………………………于治水,李瑞峰,祁凯(78) 预处理对2124铝合金板材蠕变时效微结构与力学性能的影响……………………………………………………………………周亮,邓运来,晋坤等(81) 综述微弧氧化电源特性和参数对膜层性能及电能消耗的影响…………………………………………………………………………杨威,赵玉峰,杨世彦(86) 电弧喷涂快速成形技术研究现状……………………………陈永雄,梁秀兵,刘燕等(91) 信息华东理工大学成功研制大型风机叶片用复合材料 (57)装甲兵工程学院开发出自动化高速电弧喷涂技术料 (63)功能材料[月刊]=JOURNAL OF FUNCTIONAL MA TERIALS/重庆仪表材料研究所;中国仪器(320056).12.00《功能材料》期刊社,仪表学会仪表材料学会.—第41卷,第2期,2010年2月.—重庆:元ISSN1001-9731 CN50-1099/TH索书号:TB/44 馆藏地:本部四楼江宁二楼本期目录内容研究与开发WO3薄膜的微观结构与电致变色机制研究……………………杨海刚,王聪,宋桂林等(181) 可降解手术缝合线复合多孔玻璃基生物骨水泥的制备和性能研究……………………………………………………………………王慧宇,周萘,姚维芳等(185) 用于复合式柔性触觉传感器的导电复合材料研究……………赵兴,黄英,仇怀利等(189) 低温共熔盐法制备LiNi0.8Co0.2O2的结构与电化学性能……汤宏伟,魏文强,常照荣等(189)TiO2/竹炭复合材料研究(Ⅱ)光催化降解性能………………周云龙,胡志彪,陈武华等(193) 可膨胀石墨的制备及谱学特性研究……………………………蒋文俊,方劲,李哲虫等(200) 烟煤制备成型活性炭及其P S A浓缩C H4/N2中C H4的性能研究……………………………………………………………………辜敏,刘克力,鲜字倔等(204) 锂离子电池正极材料L i F e l,M n,M g、P O4/C的电化学性能研究……………………………………………………………………康彩荣,莫祥银,丁毅等(208) 非化学计量比巨介电CaCu3Ti2o19陶瓷研究……………………梁桃华,胡永达,杨邦朝等(211) Ce掺杂对TiOz晶型转变的影响………………………………朱振峰,张建权,李军奇等(214) 无水溶胶—凝胶法合成Li4Ti5O12纳米晶及性能研究………王瑾,成雪莲,王子港等(218) 末端带叶酸的星形聚己内酯的合成及表征……………………李文龙,吴瑶,陈元维等(222) 填充炭黑对柔性触觉传感器用导电硅橡胶性能的影响………黄英,黄钰,高峰等(225) Ag+掺杂FeV04光催化剂的制备及光催化性能………………王敏,上里奥,储刚等(228) 升温速率对Y—wZalon陶瓷致密化及微观结构的影响…………早英存,徐久军,关春龙等(232 Cd:,Zn。
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项目名称
便携式快速现场环境与食品污染物检测技术及设备
项目负责人
邓宗武
项目简介
将分子印迹聚合物与表面等离子共振技术结合起来,用于现场快捷、高灵敏
度和高选择性检测环境与食品污染物。技术关键是设计合成对检测对象具有高选
择性及吸附性能的分子印迹聚合物,结合到表面等离子共振器件的表面,同时与
微流控技术集成,形成集成化的自动分析手段。
应用领域
环境监测,食品安全监测,毒品检测等。
专利情况
市场前景
便携式快速现场检测技术与设备在环境监测、食品安全监测与毒品监测等领
域具有广阔的应用前景,分子印迹聚合物技术结合表面等离子共振技术是目前的
研究热点之一。
合作方式
专利转让/专利许可/技术转移/合作研发均可