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    尼龙5X新材料聚合关键技术
    生物基尼龙
    生物基尼龙材料是我国战略新兴产业的主攻方向,对于抢占新一轮科技革命和产业革命制高点具有重要意义。生物基尼龙5X是由生物基戊二胺和二元酸聚合而成的高分子材料,在国防和航天等领域具有广阔的应用前景,是国际公认的尼龙新材料。本团队提出的尼龙5X盐合成-聚合-成型的全流程新工艺,为制备高附加值、绿色可持续的生物基高端新材料提供了良好的契机。
    行业领域: 新材料
    成果形式: 技术,产品,装备,服务
    技术成熟度: 小试阶段
    合作方式: 技术转让,许可使用,合作开发
    芯片冷却液绿色制备技术
    芯片冷却液
    本项目面向大数据中心芯片级热管理的迫切需求,聚焦离子液体催化合成芯片级浸没式冷却液的绿色工艺开发。创新性提出基于离子液体催化含氟化合物合成的新路径,突破传统氟化盐催化体系效率低、溶剂消耗量大、产物分离复杂等技术瓶颈。打通反应-精馏-膜分离耦合全工艺流程,形成具有自主知识产权冷却液绿色制备技术。反应条件温和,技术路线简洁、经济性高。高度契合数据中心低碳可持续发展的战略方向,有力助推芯片液冷技术进步。
    行业领域: 化工
    成果形式: 技术,产品
    技术成熟度: 示范工程
    合作方式: 技术转让,许可使用,合作开发
    光学级聚甲基丙烯酸甲酯
    聚甲基丙烯酸甲酯
    聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)是广泛使用的一种高分子透明材料之一,但其韧性和硬度仍待进一步提高。本项目通过MMA的本体自由基聚合反应中反应介质的空间结构、氢键作用、极性和粘度等参数,结合聚合反应条件精准调控PMMA分子量及分布、熔融指数、聚合物链立构规整度,实现对PMMA树脂延展性及强度的提升,形成高品质聚丙烯酸酯产品结构调控新方法。
    行业领域: 新材料
    成果形式: 技术
    技术成熟度: 小试阶段
    合作方式: 技术转让,合作开发
    张力环高能燃料制备技术
    高能燃料
    本项目面向航空航天动力系统性能提升的需求,开展高热值燃料的研制及工程放大研究。通过对新型碳氢燃料的分子结构设计,创新性的引入张力环结构,其在分子塌陷过程中会释放额外的能量,进而提高产品的综合性能,研制的张力环燃料净热值高达44 MJ/kg以上;针对张力环燃料制备过程中废酸产生量大、产品选择性低的难题,开发了离子液体催化剂,实现了废酸的零排放,产品选择性提高20%;针对产品分离困难,纯度低的问题,开发了产品反应分离耦合工艺,大幅提高了产品的纯度;目前,已经建立了吨级试验装置,能够实现张力环燃料的小批量稳定供货。
    行业领域: 新材料
    成果形式: 技术,产品
    技术成熟度: 中试阶段
    合作方式: 技术转让,许可使用,合作开发
    阴离子交换膜(AEM)电解水电堆及关键组件的工程化制造技术
    阴离子交换膜
    离子交换膜(AEM)电解水技术,继承了传统碱性(ALK)电解水技术的低成本特点,以及PEM电解水技术制氢速率快、纯度高、响应快,与可再生能源适配度高的优势,是主导未来电解槽市场的新一代制氢技术。但目前关键组件(AEM、催化剂等)以及系统集成发展还不成熟。本项目聚焦AEM电解水技术的关键材料性能和工程化突破,开发了低成本、高效率、长寿命、大功率及高度集成化单体电堆及膜电极组件。技术上大幅度降低了制氢成本,加快了氢能源的商业化。
    行业领域: 新材料
    成果形式: 技术,产品,装备,服务
    技术成熟度: 小试阶段;中试阶段
    合作方式: 技术转让,许可使用,合作开发,风险投资,其他
    低Ir合金纳米团簇促进高稳定性PEMWE
    质子交换膜电解水
    开发高活性、长寿命低Ir析氧反应(OER)催化剂对推动质子交换膜电解水(PEMWE)大规模应用具有重要意义。该项目聚焦于原位晶界工程和电子结构调控,协同促进低Ir合金纳米团簇的OER活性和稳定性,以降低膜电极的Ir载量。开发的IrRu合金纳米团簇在Ir载量仅为商业IrO2催化剂的1/6时,PMEWE性能达到1.9 V@ 3.9 A cm-2,为商业IrO2的2倍;在2 A cm-2下稳定运行2960 h后,电压衰减速率仅为1.7 μV h-1,兼具优异的催化活性和稳定性,特别适用于规模化的PEMWE制氢需求。
    行业领域: 新材料
    成果形式: 技术,产品,装备,服务
    技术成熟度: 中试阶段
    合作方式: 技术转让,许可使用,合作开发
    电驱动催化-离子液体分离低温低压氨合成新技术
    绿氨、氢氨醇一体化、绿氢消纳
    降低合成回路温度压力、耦合新型分离技术是降低绿氨合成能耗,提高绿氨经济性与市场空间的关键。本项目通过新型宽氢氮比催化剂开发,提高低温低压条件下出口氨浓度,降低循环回路温度、压力,从而显著减少合成过程能耗;离子液体吸收法高效氨分离技术,无需深度冷冻,可显著降低氨合成回路循环气中残氨,提高氨净值,实现增产降本。在400 ℃、7 MPa压力下,氨净值最高达18.7%,循环气中残氨值<1%,离子液体吸收剂可循环使用。
    行业领域: 化工
    成果形式: 技术,装备,服务
    技术成熟度: 中试阶段
    合作方式:
    高效储氢量固体储氢材料制备技术
    储氢材料
    氢能是我国战略优先发展方向之一,也是国家十四五战略规划和2035远景目标的重要组成部分,对于国家能源安全与可持续发展、“碳达峰”与“碳中和”目标的实现具有重要意义。在氢能产业链中,氢气的储存和运输成本占比中最高。开发高效储氢技术是氢气成本降低和大规模应用的关键。
    行业领域: 新材料,新能源
    成果形式: 技术,产品,装备,服务
    技术成熟度: 中试阶段
    合作方式: 技术转让,许可使用,合作开发
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