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中国科学院高能物理研究所专利:微细结构塑料模压机
中国科学院高能物理研究所专利:电火花加工用的极长异形微细电极的制造方法
中国科学院金属研究所专利:一种高密度电路板中微细盲孔的铜电镀填充方法
中国科学院工程热物理研究所专利:一种微细尺度复合相变冷却汽车热管理系统
为提升南昌大学资源与环境学院师生在微细颗粒物防控与超低排放技术的认识和研究兴趣,邀请中钢集团马鞍山矿山研究总院首席工程师李刚教授来南昌大学资源与环境学院进行讲座。报告将深入阐述微细粉尘颗粒的特性和危害,介绍防控和超低排放的技术和装备,加深南昌大学资源与环境学院师生对该领域的理解。报告还将介绍该领域的最新研究成果和前沿进展,提高师生们对该领域的关注度和科学素养,推动相关领域的研究和发展。
2019年12月27日,全国微细气泡技术标准化技术委员会(以下简称“标委会”)成立大会暨2019年年会在北京召开,过程工程所申请筹建的全国微细气泡技术标准化技术委员会正式成立,秘书处设立在过程工程所。会上审议通过了技术委员会章程和秘书处工作细则草案,以及微细气泡技术相关四项国家推荐标准立项提案。国标委、中科院、过程工程所领导和专家、委员会顾问、委员、委员代表和候补委员,四十余人出席本次会议。
污染城市大气中的纳米微细粒子是怎样从不可胜数的空气分子形成的?最近,这件听起来无异于大海捞针的事情被复旦大学环境科学与工程系教授王琳和他的科研团队做成了。四年筹备,三年半实验与数据分析,两年持续观测,他们首次发现并证实了我国典型城市上海大气中的硫酸-二甲胺-水三元成核现象,揭示了我国典型城市上海大气污染纳米微细粒子形成,也就是所谓大气新粒子形成的化学机制,为我国大气颗粒物污染防治政策的制定提供了新...
选矿废水排放量约2亿吨/年,占全国工业废水的10%,直接排放将造成对环境的污染和水资源的极大浪费,因此实现选矿废水循环回用具有巨大的经济和社会效益。微细颗粒及重金属离子是制约废水回用的两大关键因素,将直接导致后续浮选指标的恶化。陈运法课题组针对微细颗粒和重金属离子的高效去除,设计合成了无机-有机杂化材料,实现了功能基团的充分利用和无机与有机组分吸附机理的高效协同。
沸腾换热是一种高效换热方式。基于本课题组搭建的可视化池内沸腾实验台,以直径为0.1,0.2 mm加热丝上的沸腾换热为研究对象,利用高速相机与电子显微镜探究过冷状态下微细加热丝上气泡的状态,分析热流密度和过冷度对加热丝上气泡脱离直径及生长时间的影响。结果表明:在过冷状态下,加热丝上的气泡会出现4种扫荡现象,并且在气泡长大过程中出现射流现象,在热流密度3.35×106 W/m2、主液体温度60℃时,直...
2016年4月25日~28日,北京理工大学与日本精密工学会纳米机械加工委员会联合发起和主办、国家自然科学基金委员会(NSFC)与日本学术振兴会(JSPS)资助的第四届“微细/纳米机械加工与制造国际研讨会(International Symposium on Micro/Nano Mechanical Machining and Manufacturing, ISMNM2016)”在日本秋田成功举办...
为快速识别流型的类型,提出微细通道纳米流体气液两相流流型K-means聚类识别的方法,该方法采用高速摄像机获取微细通道内气液两相流的流型图像,利用灰度流型图像的直方图获得峰值并且该峰值作为K-means聚类的初始中心点,结合不变矩原理和欧氏距离进行相似度流型图像的识别。由查准率—查全率评估体系和5500幅流型图像识别实验的执行耗时分析结果表明:采用K-means聚类对微细通道纳米流体气液两相流流型...
近期,东北大学韩跃新教授研究团队完成的“鞍山式微细粒难选铁矿石高效利用研究与实践”项目取得了理论和技术的双突破,多项技术填补了国内外空白,总体技术达国际领先水平,成为国家铁矿资源开发的标志性成果。项目首次将“微细粒铁矿浮选分离”和“两段连续磨矿-单一磁选-细筛再磨”新技术成功应用于生产实践,三年累计新创效益28.16亿元,取得了巨大的经济效益和社会效益。
研究了三维微型腔模具的制备方法。该方法基于微型双工位分层实体制造工艺(DLOM),通过多层铜箔二维微结构叠加拟合出三维队列微电极,将制备的微电极用于微细电火花加工来制得三维微型腔模具。首先,利用线切割对100 μm 厚的多层铜箔进行逐层切割,获得多层二维微结构。然后,通过真空压力热扩散焊对多层铜箔二维微结构进行连接,叠加拟合出三维队列微电极。最后,在电压80 V,脉冲频率0.2 MHZ,脉冲宽度8...
为了解微细直管对液滴形成和燃烧稳定性的影响,采用正庚烷作为燃料在内径为4mm的石英直管中的进行了实验研究.其结果显示:首先在不加热时,容易形成液滴,正庚烷体积流量小于40μL/min 时,火焰稳定性受液滴滴落的影响较大,液滴的蒸发主要受到空气体积流量影响下的火焰位置的影响;大于40μL/min时,液膜形成,火焰受液滴滴落影响不大.其次,管壁加热温度为180℃时,正庚烷体积流量低于60μL/min时...

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