2026-01-04公司新闻
2026-09-03 13:03:49公司新闻
中新网长春7月20日电(记者 郭佳)记者20日从中国科学院长春运用化学研究所(下称“长春应化所”)获悉,依托该所原创技能,独山子石化10万吨/年稀土顺丁橡胶装配近日试车乐成,装配全线产出机能达标、品质不变的优级品稀土顺丁橡胶。此举标记着中国于稀土催化合成橡胶原创技能范畴取患上庞大冲破,乐成实现财产化及焦点技能彻底自立可控。
顺丁橡胶是制造轮胎的焦点原料,中国也是全世界最早研发稀土催化剂合成顺丁橡胶的国度。相较在传统镍系顺丁橡胶,稀土顺丁橡胶具有高耐磨、高强度、耐疲惫、抗扯破、耐低温、低生热、低滚动阻力等凸起机能,更适配新能源汽车与工程重载车辆轮胎制造,财产运用远景广漠。
长春应化所先容,该所团队研发的第二代稀土顺丁橡胶财产化技能,霸占了催化剂布局精准调控、全流程一键式主动化出产等多项要害难题,可实现全门尼商标稀土顺丁橡胶国产化自立出产,充实匹配市场对于高端商标产物的刚需,为石化新质料财产高质量成长筑牢技能支撑。
据悉,自2006年起,长春应化所与独山子石化开启持久产学研互助,两边科研职员持久驻场结合技能攻关,为本次装配试车乐成夯实技能基础。(完)
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2017年拍摄的一组影像看起来很希奇——于挪威斯瓦尔巴群岛上方惨白的冬季天空中,一道道微小的绿色光斑悬浮于极光光幕周边。这些碎片状类极光辐射跨度仅有几公里,连续时间不足一分钟。最使人费解的是,它们好像彻底不受塑造通例极光轮廓的隐形磁力线的约束。“这类小工具其实太甚奇异。”挪威斯瓦尔巴年夜学中央的空间物理学家Katie Herlingshaw暗示。
瑞典境内的天线阵列是欧洲3套三维非相关散射雷达不雅测站之一,专门吸收高层年夜气反射的雷达脉冲旌旗灯号。图片来历:欧洲非相关散射协会
一台主要的新仪器可能终极会找到谜底。据《科学》报导,本年秋季,总部位在瑞典的欧洲非相关散射科学协会(EISCAT AB)规划正式启用一台耗资6500万美元的新一代雷达体系——欧洲非相关散射三维雷达(EISCAT_3D)。依托这套装备,科研职员患上以之前所未有的方式探测高层年夜气。EISCAT AB 科学主管Thomas Ulich先容,这套横跨斯堪的纳维亚北部搭建的雷达阵列组合,有望成为“全世界开始进的非相关散射雷达”,可以或许全景不雅测电离层于太阳风暴打击下的扰动状况。
地球磁场的磁力线会将高能粒子会聚至南北极四周的年夜气层,是以斯堪的纳维亚北部是不雅测年夜气扰动的绝佳区域。这种扰动是一个科学谜题,不仅滋扰高频无线电通讯、增长近地卫星的年夜气阻力,还有会让GPS和其他空间导航体系旌旗灯号于穿过受扰动等离子体时呈现旌旗灯号闪耀。EISCAT_3D将帮忙科学家更好地舆解这些威逼,同时还有能追踪日趋增多的空间碎片群,这也是对于航天器组成的另外一年夜危害。
这些实际运用价值让EISCAT_3D的落地显患上尤为紧急。对于科研事情者而言,该仪器的初次表态恰逢一个科学上引人入胜的机会。“咱们正处于极光摸索的黄金时代。”瑞典空间物理研究所的Stephan Buchert称。
很多欣喜来自全世界的极光不雅测者收集。芬兰景象形象研究所的空间物理学家Maxime Grandin先容,19世纪以来,船主、修羽士等业余不雅测者就会将极光不雅测记载寄给斯堪的纳维亚的科学家。如今,借助社交媒体及智能手机拍摄的带有切确时间戳的图象,“平易近间科研喜好者完全改造了极光研究范畴”。
Grandin暗示,这场全新研究时代的初步,源在STEVE征象的发明——一道紫色光带,横跨数百千米,呈现于天空中比平凡极光更靠南的位置。直到2010年月初,极光喜好者于网上分享实照相片后,这一异景才引起广泛存眷。科研职员联合照片与卫星不雅测数据,终极证明STEVE征象与年夜气上层一个狭小的高温等离子体通道以和高速带电粒子流相干。
于平易近间不雅测者的助力下,人类发明的极光种类不停富厚,与STEVE伴生的海浪状“沙丘极光”、快速流动的绿色条纹“栅栏极光” 接踵被记载。近来,斯瓦尔巴本地科研团队又发明了新颖不雅:微弱的淡粉色“鬼魂极光”,可能由高引发态氮、氧份子形成。这些极光进一步增添了神秘色采。
约莫10年前,极光喜好者最先陆续不雅测到这种碎片光斑,其成因至今没有定论。斯瓦尔巴群岛周边已经记载数百次该征象,这片区域的非凡地舆位置也许是破解谜题的要害。该群岛地处地球磁场日侧尖点下方,这片漏斗形区域会指导太阳带电粒子涌入地球高层年夜气,催生通例极光。但本地不雅测到的碎片状类极光辐射的形成机制大相径庭,源自电离层内部自身勾当。Herlingshaw坦言:“咱们还没有把握这一征象暗地里的基础物理道理。”
EISCAT_3D有望扒开迷雾,展现碎片状类极光辐射和其他新型极光征象的内涵形成机制。于芬兰、挪威、瑞典、中国、日本及英国等成员国的撑持下,该构造已经于挪威安装了一套发射-吸收阵列,向高层年夜气发射强雷达波束;同时,于芬兰及瑞典部署了数千个吸收天线,用在捕获电离层中自由电子散射出的微弱回波旌旗灯号。
Grandin将现有非相关散射雷达比作“于冰川上钻小孔”,只能沿狭小视野探测年夜气。比拟之下,EISCAT_3D 的3组天线阵列的将“绘制整片天空”——体系可以或许构建高层年夜气三维图象,让科学家完备不雅测碎片状类极光辐射等征象的空间全貌。
Ulich暗示,若无不成预感的突发妨碍,EISCAT_3D 的部门阵列将在本年年末投入运行,刚好遇上太阳11年勾当周期极年夜期的尾声。项目团队今朝正于制订非成员国科学家的雷达不雅测利用分配方案。Herlingshaw认为,全世界科研需求将会十分旺盛,由于EISCAT_3D 一定会发明诸多人类从未预想过的空间征象。
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科技日报北京7月20日电(记者刘霞)美国芝加哥年夜学与阿贡国度试验室的化学家于最新一期《天然》杂志上发表研究陈诉,他们初次使用金属氮化物氮化镓制造出纳米晶体,为电子器件、柔性照明及医疗植入物等范畴提供了新质料。
芝加哥年夜学科学家初次用氮化镓制造出纳米晶体,此前这被认为是“不成能的使命”。图为该晶体的电子显微镜图象。图片来历:芝加哥年夜学 纳米晶体指尺寸于纳米量级的晶体质料,或者具备晶体布局的纳米颗粒,一般小在100纳米,直径不足10纳米的纳米晶体常被称作量子点。2023年,三位科学家因量子点的发明与研究荣膺诺贝尔化学奖。纳米晶体于微小标准下揭示出使人赞叹的特征,好比发出绚烂的光,或者加快化学反映进程。
理论上,纳米晶体险些可由任何质料制成,但恒久以来,科学家只能使用寥寥数种质料制造这些微不雅晶体。团队刻意打破这一枷锁束缚,他们将眼光投向了金属氮化物。这种由金属与氮联合而成的质料,兼具结实、生物相容、耐热及抗腐化等长处,早已经深切现代技能与制造业。此中,从LED灯胆到条记本电脑屏幕,氮化镓点亮了人们身处的多种场景。
然而,金属氮化物自然的不变性及柔韧性虽让它们成为消费电子的骄子,却给试图用其制备纳米晶体的化学家出了道难题。晶体形成时,金属离子与氮离子需于终极定型前相互“换位”,如同圆舞曲中互换舞伴一般。但金属氮化物中的化学键异样安稳,好似探戈舞者紧扣双手,不肯松开。若这些强键没法暂时断裂,纳米晶体便没法形成。
团队提出的破解之道分两步走:起首,他们用熔融盐充任反映的“温床”,稳稳托住纳米晶体的成型历程;随后,他们精准捕获到温度与氨压力的“黄金窗口”,让原本顽固的金属—氮键变患上轻易断开与重组。于此基础上,他们不仅造出了氮化镓纳米晶体,还有乐成制备出一系列其他氮化物纳米晶体,包括用在医疗植入物的氮化钛、工业上主要的超导体氮化铌,以和常见催化剂氮化钼。
这些质料不仅功效精彩,成本也相对于低廉。将它们制成纳米晶体后,其运用范畴进一步扩展——除了传统的刚性薄膜,它们将来还有可掺入聚合物,借由喷墨打印融入织物或者其他柔性装备。这冲破了该范畴持久以来的底子限定,为氮化物作为纳米质料年夜范围登场奠基了坚实基础。
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科技日报讯(记者刘霞)韩国年夜邱庆北科学技能学院研究团队提出了一份开发“人工嗅觉体系”的线路图。这种嗅觉体系使用金属有机框架(MOF),能像人的鼻子同样捕获气息,并借助人工智能(AI)技能对于气息举行解析。相干论文发表在最新一期《质料科学进展》杂志。
生物嗅觉体系(a)及基在MOF的人工嗅觉(b)的比力。图片来历:《质料科学进展》杂志 人工嗅觉体系又称“电子鼻”,是一种让AI进修并阐发多个传感器于接触气息份子时所孕育发生的旌旗灯号模式的技能。只管它于食物安全、情况污染监测、有害气体检测及疾病诊断等范畴潜力巨年夜,但传统传感器质料于选择性、相应速率及事情前提上仍存于较着局限。
团队将MOF视为冲破这些局限的要害。MOF是由金属离子与有机化合物联合而成的多孔质料,能经由过程其微不雅孔隙高效吸附气息份子。更妙的是,它们的布局及化学性子可按需定制,于是被认为是下一代传感器质料,即便于室温、低功耗前提下,也能敏捷地“嗅”出各类气息。
值患上一提的是,团队借用了人类嗅觉的基来源根基理来诠释电子鼻技能。人类仅凭数目有限的嗅觉受体,就能分辩出无数种气息,缘故原由于在一种气息会同时激活多种受体,编织出并世无双的旌旗灯号组合。受这一“组合编码”道理开导,团队体系性地提出了一系列具备差别相应特征的MOF传感器,以和与之配套的基在AI的旌旗灯号阐发计谋。
团队将基在MOF的电子鼻技能分为三类:MOF、MOF复合质料及MOF衍生物。MOF是拥有多孔性及可定制框架的基础平台;MOF复合质料与MOF衍生物则有助在晋升敏捷度、不变性及选择性。当它们与呆板进修、深度进修平分析技能相联合时,便能对于繁杂的气息旌旗灯号举行更为精准的辨识及解读。
团队暗示,这项研究弥合了质料研究与基在AI的气息辨认研究之间的鸿沟,同时为开发面向特定运用的智能电子鼻绘制出一条清楚的线路图。基在MOF的电子鼻将来有望于疾病诊断等医疗保健、空气质量及工业安全监测、智能农业,以致主动驾驶汽车与呆板人的化学感知等诸多范畴年夜显身手。
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铁路、地铁、地道、电力路线,这些超年夜范围基础举措措施织就了国度成长的“血脉”。维系它们安全运转的,是一项凡人难以察觉的技能——毫米级精度巡检。
近日,《超年夜范围基础举措措施毫米精度高效巡检技能、设备与运用》荣获国度科学技能前进奖二等奖。奖项暗地里,是中国工程院院士、深圳年夜学传授李清泉领导团队20余年的苦守。
团队供图
毫米之在超年夜范围基础举措措施是甚么观点?高铁时速350千米,轨道哪怕发生一毫米变形,均可能激发脱轨变乱;地道壁上0.2毫米的裂痕,一样需要警惕。
“毫米精度是基础举措措施的养护及安全保障需求,不仅毫米,甚至要到毫米如下。”团队成员、深圳年夜学传授张德津说,这是一个被需求推着走的历程。
团队源在武汉测绘科技年夜学——亚洲独一一以是测绘为主的高校,2000年并入武汉年夜学。2012年,李清泉院士从武汉年夜学调任深圳年夜学,团队于此从零起步。
彼时,海内巡检设备险些全数依靠入口。一台布局光三维检测装备售价高达800余万元,且外洋厂商往往只卖整机、不卖焦点传感器,连收罗的数据都要送回其本国处置惩罚。
“所有数据里都有地舆信息,假如去测高铁,全高铁走向及正确位置就都袒露了。”张德津直言,这类受制在人的场合排场,团队不克不及接管。
冲破口于在自研。团队将工业范畴成熟的布局光技能引入开放天然场景,霸占了光照变化、材质滋扰等难题;自立研发的激光雷达丈量频率达每一秒800万点,是外洋同类产物的4倍。
更要害的是理念立异。面临激光雷达、布局光、相机等多源数据,团队提出“广义点云”观点,将所有数据同一到统一基准及统一维度下处置惩罚。
由此,团队实现了从丈量技能、传感器、数据处置惩罚要领到设备的全链条立异,而非单一冲破。
这套逻辑直指行业痛点。以地铁为例,检修只能于凌晨2点到4点的“天窗期”举行,两三个小时窗口期,人工逐段排查既费人又禁绝确。
“必需做到高效,素质上是实际环境要求测患上好、快、全。”张德津说。
如今,团队的地道、高铁、地铁巡检设备已经实现彻底自立可控,笼罩天下18个铁路局、6个铁路设计研究院,电网巡检设备于天下落地运用,并已经出口海外。
价格上风一样显著。自立研制的丈量设备相对于外洋入口产物节省了近一半。“咱们提供整套营业相干产物,用户可自立处置惩罚数据,付与用户充足的自立权。”张德津说。
于张德津看来,团队最主要的经验不于技能自己。“咱们终于要解决出产糊口中所存于的问题,找到真实的问题显患上尤为主要。”
采访中,他重复夸大,工程研究要走彻底链条——从理论要领到传感器、到数据处置惩罚、到设备、再到落地运用,缺一不成。以落地为导向,倒推应该解决哪些问题。
只管获奖名单上只有10人,但张德津坦言:“这个奖项并不是小我私家或者团队的成果,而是已往十几二十年里所有介入者配合的结果,虽然孝敬有主次之分,但每一一步都不成或者缺。”
面向将来,李清泉院士团队看到更远的方针。“我国有时速600千米高速铁路的摸索,一旦速率晋升,丈量精度要求还有将水长船高。”李清泉说,“跟着技能及举措措施装备的前进,对于咱们的丈量及养护要求会愈来愈高。”
毫米之间,测量的是年夜国基建的安全底线,也是一支科研团队20年如一日的报国初心。
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