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  • 简介:陈云贵男,1960年2月出生,四川新都人。1978-1982年在洛阳工学院铸造专业本科学习,获学士学位;1982~1983年在(武汉)江汉石油管理局担任技术工作;1983~1986在西安交通大学铸造专业攻读并获得硕士学位:1986~1995年在洛阳工学院(现河南科技大学)任教;

  • 标签: 河南科技大学 西安交通大学 铸造专业 硕士学位 石油管理局
  • 简介:第89届世界纺织大会上获悉,武汉纺织大学研发的纳米纤维纺纱技术能使纤维直径达到100纳米以下,比现有纳米纤维材料直径缩短了一半。据武汉纺织大学纺织学院院长王训该介绍,纳米纤维的用途很广,如将纳米纤维植入织物表面,可形成一层稳定的气体薄膜,制成双疏性界面织物,既可防水,又可防油、防污:用纳米纤维制成的高级防护服,其织物多孔且有膜,不仅能使空气透过,具可呼吸性,还能挡风和过滤微细粒子,对气溶胶有阻挡性,可防生化武器及有毒物质。此外,纳米纤维还可用于化工、医药等产品的提纯、过滤等。与普通纺织材料相比,纳米材料消耗的原料少,效果却更佳。据了解,我国是纺织大国,拥有全球最大的制造业基础和机器设备市场,纺织品生产规模、出口规模与市场规模都为世界第一,但在高端纺织材料、设备等方面与国外相比还存在一定差距。

  • 标签: 纳米纤维 织物表面 生化武器 纺织大学 纤维直径 纺织材料
  • 简介:西安市科技局局长,兼任中国机械工程学会表面工程分会副理事长、中国材料研究学会青年委员会副主任委员、中国金属学会材料科学分会理事、中国仪器仪表材料学会理事、国际喷丸学术委员会委员、材料疲劳与断裂国家重点实验室、金属材料强度国家重点实验室及全军装备维护开放研究实验室学术委员会委员。1957年生,博士,教授,博士生导师。主要从事薄膜材料与生物材料的研究与开发,发表沦文200余篇,获部级科技进步一等奖3项、

  • 标签: 科技编委 纳米科技 编委简介
  • 简介:目前,科技进步和创新越来越成为经济社会发展的首要推动力量。新材料产业作为与科学技术密切相关的一个战略性新兴产业,如何实现科技创新,培育新的经济增长点?这是摆在新材料产业企业、技术人员、服务机构等相关从业者面前的一个重要课题。

  • 标签: 科技创新 新材料产业 经济社会发展 经济增长点 科技进步 新兴产业
  • 简介:美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)、麻省理工学院等多家机构研究人员正在为军方开发一种新型制服,这种制服的布料用一种新型碳纳米管纤维制成,可防御化学和生物武器。这种布料能从透气状态迅速转变到防护状态,它的膜上有许多微孔,由仅几纳米宽的垂直对称的碳纳米管(CNT)构成,高度透气,并用一种化学制剂反应功能层进行了改良。

  • 标签: 碳纳米管 布料 生化武器 防御 开发 麻省理工学院
  • 简介:养鱼业与国民经济的许多领域一样,应用纳米科技有广阔的前景与潜在的大市场。当前,养鱼业发展存在的三大困惑与瓶颈,应用纳米科技来解决,当是最佳选择。在国内外纳米科技在水产苗种养殖、池塘养殖、观赏鱼养殖、养鱼工厂方面已有大量成功的使用案例,纳米科技养鱼将引导新的工业化养鱼革命。

  • 标签: 纳米科技 工业化养鱼 国民经济 苗种养殖 池塘养殖 使用案例
  • 简介:西安科技大学历史悠久,底蕴深厚。学校办学历史可以追溯到1895年成立的北洋大学,1938年迂并于西北工学院矿冶系,1957年并人西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立独立的西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。1998年学校实行中地共建,划转陕西省。1999年更名为西安科技学院,2003年更名为西安科技大学。学校是中国人民解放军后备军官培养选拔基地、教育部卓越工程师教育培养计划实施高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家特色重点学科项目实施高校、国家中西部高校基础能力建设工程实施高校和陕西省高水平大学建设高校。

  • 标签: 西安交通大学 西安科技学院 中国人民解放军 办学历史 矿业学院 培养计划
  • 简介:'硬科技'创业是新科研的新应用,将引领全球创新发展。新经济时代下,新科研的主要方向是探索未来,并且将以一种特定的模式实现,即新科研的3大特点:一是研发和商业化同时发生,二是科学家和企业家紧密融合,三是商业化需要得到持续的风险投资支持。本质上,这种模式是'硬科技'创业的标准模式。因此,'硬科技'创业是新科研应用的起点。

  • 标签: 独角兽 军民融合 人工智能
  • 简介:冒油、不出油、掉珠,在使用圆珠笔时,我们经常会遇到这样的情况,这与笔珠质量有关系。陶瓷笔珠的出现,解决了多年来困扰圆珠笔发展的瓶颈问题。

  • 标签: 高科技应用 陶瓷 圆珠笔
  • 简介:纳米石科纸草浆、木浆、竹浆、麻纤维等是最基本和常见的造纸原料。如今,随着纳米高新技术在造纸领域的应用,已开发出利用石头造纸的新技术。这种用石头造成的纸就叫做纳米石科纸。它首先由台湾龙盟科技企业梁石辉先生于2001年初研发成功并于年底开始生产。石科纸是将纳米级碳酸钙涂布到基材上制成的。石科纸的造纸工艺与传统造纸工艺有严格的区别。它要求更接近于塑料制作工艺,生产设备也更类似于制造塑料的设备。

  • 标签: 纳米科技 应用 纸张 造纸原料 纳米级碳酸钙 生产设备
  • 简介:日前从科技部传来消息,我国“863”计划“纳米材料技术专项”实施以来,在纳米电子材料与器件、纳米生物医学等领域取得了一系列创新型成果。在医疗检测方面,我国研制成功了基于纳米品生物探针的免疫层析检测技术,在保证免疫层析检测准确性的同时,灵敏度比酶联免疫检测法提高1000倍,检测时间为10分钟,并实现检测的定量化。目前已经建成年产800万条免疫试纸的包装生产线。

  • 标签: 纳米材料技术 科技创新 “863”计划 酶联免疫检测法 检测技术 纳米电子材料
  • 简介:据报道,2011年1月11日,科技部与中科院、自然科学基金会等在北京召开了国家纳米科学技术指导协调委员会工作会议。兼任该委员会主任的科技部部长万钢在会上表示,“十一五”我国纳米技术实现了跨越式发展,纳米研究重大科研计划等的实施,使我国纳米研究水平大幅提升,进入国际先进行列,已成为纳米科技大国。

  • 标签: 纳米科技 自然科学基金会 纳米科学技术 跨越式发展 “十一五” 纳米技术
  • 简介:北京京运通科技股份有限公司(以下简称“京运通”),成立于2002年8月8日,是一家以高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保4大产业综合发展的集团化企业。2011年9月8日,京运通在上海证券交易所上市,截至2016年9月末,公司总资产达100.48亿元人民币,净资产达63.41亿元。

  • 标签: 科技创新 大产业 支撑 新能源发电 集团化企业 证券交易所
  • 简介:金属及材料科学家。中国科学院院士,中国工程院院士,第三世界科学院院士1920年出生,河北省人。1945年国立西北工学院学士,1948年美国密苏里矿冶学院硕士,1952年欧特丹大学博士。1952年-1955年麻省理工学院博士后。1986年-1990年国家自然科学基金委员会副主任,1994年-1998年中国工程院副院长。现为中国科学院金属研究所名誉所长,国家自然科学基金委员会特邀顾问,国家纳米科技指导协调委员会顾问,中国材料研究学会名誉理事长,国家生物材料联合会主席,国家科技图书文献中心理事长。

  • 标签: 科技编委会 纳米科技 编委会顾问
  • 简介:利用材料在纳米尺度下所表现出来的量子效应和表面效应,可以用来制造具有神奇特性的物质,因此纳米科技在很多领域都有重要的应用。从表面上看,纳米科技与伦理学是两个风马牛不相及的范畴,但是恰恰源于纳米科技的特性——高度的学科交叉性、与应用紧密结合性,再加上许多新奇特性,使纳米科技与伦理学形成了密不可分的关系。因此,开展纳米科技伦理学研究,具有重要的理论和现实意义:不但有利于我们深人了解纳米科技在发展过程中面临的伦理学问题,在纳米科技产品大规模产业化之前,提出解决预案,避免影响纳米科技产业化进程的向前推动,同时,也可使公众了解纳米科技可能面临的伦理学问题,避免造成误解。本文将对纳米材料的新奇特性、纳米科技高度的学科交叉性以及与应用紧密结合性进行分析,并探讨纳米科技所涉及的安全性、动物伦理和人类伦理等问题。

  • 标签: 纳米科技产品 科技伦理学 产业化进程 表面效应 学科交叉 纳米材料
  • 简介:美国哈佛大学材料科学家戴维·纬兹说:“食物是最复杂的组合,它们的质地、口味和功能,都取决于你如何处理不同的成分。”纬兹在这里所说的“成分”,可以细化到纳米尺度,利用纳米科技,科学家正在为大众烹制更安全、保健和美味的食物。

  • 标签: 美国哈佛大学 食品传感器 纳米科技 过滤纸 纳米胶囊
  • 简介:《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出,科技投入和科技基础条件平台,是科技创新的物质基础,是科技持续发展的重要前提和根本保障。明确要建立多元化、多渠道的科技投入体系。中国全社会研究开发投入占国内生产总值的比例逐年提高,到2010年达到2%,到2020年达到2.5%以上;调整和优化投入结构,提高科技经费使用效益;加强科技基础条件平台建设;建立促进科技资源共享的政策法规体系,采用灵活多样的科技基础条件的共享模式,打破当前条件分割、相互封闭、重复分散的格局。

  • 标签: 科技投入 中国 大幅度 物质基础 国内生产总值 政策法规体系
  • 简介:SpeedoLZR泳衣在2008年北京奥运会产生了不小的波澜。这种NASA工程连体衣,据说降低25%粘性阻力,这在比赛中得到验证,当以惊人的速度划过水面引起极大的关注。这也例证了材料科学和仿真学是如何帮助运动比赛提高和改变的。

  • 标签: 比赛规则 2008年北京奥运会 体育 技改 NASA 粘性阻力