《中国科学院过程所:魔法粉末“聚复盾”助力军民融合》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-11-01
  • 你在中国科学院工作这么久了,都为国家做了什么贡献啊?”

    中国科学院过程工程所研究员李国良的父亲是一位退伍军人,父亲第一次这么问他时,他还不知如何回答。直到最近,他似乎有了一些答案。

    在不久前落幕的第四届军民融合发展高技术装备成果展上,李国良研究团队为山东格物新材料科技有限公司(“山东格物”)研发的一种“魔法粉末”——“聚复盾”吸睛无数。作为一种智能化的纳米涂层材料添加剂,它在金属涂层破损后能进行自我修复,继续为飞机、轮船等金属表面提供腐蚀防护功能。

    截至展览落幕,“聚复盾”与多家企业签约——标志着千呼万唤的自修复材料正式实现商品化,走进国民经济主战场。

    就像一种“活着”的材料

    伤口会慢慢愈合——这是生物得天独厚的自我修复能力。如果人工合成的防护涂层材料也有这样的本事,那将免去多少麻烦?这个看似天马行空的想法,是国际材料学界探索多年,多方角逐的前沿性课题。

    “2011年到2014年期间,我在德国马普胶体与界面所做博士后,接触到了自修复纳米材料科学前沿思想。”李国良对《中国科学报》记者说,多年来,这个领域的基础学术论文发表了很多篇,但可以工业化、商业化的可修复材料,仍是很多科学家尚未实现的梦想。

    2015年,李国良经由“相关人才计划”加入中国科学院过程所,他决定抛开前人思路,以自己的方式重新设计实验路线。此前十多年的纳米高分子材料研究经验积累,给了他新的灵感。

    他设计了一种新的制备技术,在腐蚀防护涂层材料里加入了一些外援型智能化纳米微球。在材料发生裂纹或机械损伤后,纳米微球就会感知到环境变化,并及时向破损表面释放修复剂,继续保持防护功效。

    这种智能化的感知修复能力,是“聚复盾”的最大特色,也是具有我国自主知识产权的创新技术。

    “聚复盾”不仅可以延长金属材料机体的使用寿命和维护周期,有效降低因腐蚀造成的事故发生率,而且相比传统涂层材料中用来防腐蚀的有毒物质六价铬盐,更加绿色、更加安全。因此在海洋工程、现代交通运输、机械设备、能源工业、航空航天等诸多领域,都有它大展身手的空间。

    科学家与企业家携手跨越“死亡谷”

    2016年,在中国科学院过程所科技开发处的引荐下,李国良研究团队开始了和山东格物的合作。“最开始我也有些忐忑,因为常常听人说:‘科技成果转化是个死亡谷’。”李国良半开玩笑半认真地说。

    科学技术从走出实验室,到实现商品化之间,有一个最关键的薄弱地带——“工程化放大,实现量产”。这也是大家所说的“死亡谷”。

    为什么呢?李国良解释:“实验室瓶瓶罐罐中做出来的结果,放在工厂的大设备里往往很难重复,需要多次的工程试车及工程化研发。”“要实现成果顺利转化的目标,就要从源头上设计,以符合简便化、稳定化、规模化的技术要求。”

    在合作中,李国良和企业渐渐有了默契:“企业理解我们要在不断验证中优化方法和结果,我们也尽量限制自己工程化放大中的尝试次数,为企业节省资金和时间。”

    “我们是凭着科学家的报国情怀和企业家的实干精神,携手跨越了这次科技转化的死亡谷。”山东格物董事长徐连春说。

    产学研情缘一线牵

    科学家和企业家之间,天然存在信息不对称。一边是“养在深闺人未识”的先进实验室成果,一边是“不惜千金求良马”的高新企业,他们之间的缘分,还须有人牵红线。

    “我们所跟北京很多孵化器有合作。”中国科学院过程工程研究所科技开发处处长张凯对《中国科学报》记者说,“‘聚复盾’的成功转化,是我们科技开发处牵线北京霄图科技孵化器实现的。未来,我们也会继续为其他科研人员的创新成果寻找应用场景和转化机会。”

    张凯表示,中国科学院过程所数十年来一直为工业服务。近年来,他们引进了很多像李国良这样的优秀研究人员,为他们提供舞台,去做一些跟在国外实验室里发文章不同的事情。

    中国科学院过程所一直承担了大量的企业横向课题,跟众多民营企业保持着合作关系。“在这届军民融合成果展上,山东格物作为一个非常年轻的公司,依托我们中国科学院过程所研发的“聚复盾”在层层严格筛选中突围而出。这给了我们更多自信,为支撑化学材料过程工业创新升级,助力军民融合深度发展不断做出新的贡献。”张凯说。

    前不久,李国良研究团队又在《德国应用化学》上发表了一项研究成果,通过模拟肌联蛋白修复肌肉损伤修复的机制,合成出具有超韧性和高拉伸强度的自修复薄膜新材料。

    “由于两位同行审稿人的积极肯定,此项成果评价为VIP论文,只有不到5%的文章得到了如此正面的评价。”期刊编辑在给李国良的信中如此写道。

    “不同于外援型修复技术,这项全新的本征型修复技术已经申请了国家专利。”李国良说,“希望不久的将来能再次实现成果转化,为科技服务国民经济再多尽一份力量。”

  • 原文来源:http://www.xincailiao.com/news/news_detail.aspx?id=317683
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PLC控制系统CPU:主站CPU需要双机热备、热备切换时间为10-50ms;支持TCP/IP、Modbus/TCP、OPC-UA通讯;本地总线速度不低于100Mbps;处理速度(千条综合指令)不高于5ms,扫描时间1ms;3. PLC串口模块:支持RS422/485接口及RS232接口;4. 模拟量输入模块:采用中/高速采集模块,单个模块通道数为8路,输入信号类型支持4-20mA/0-5V以及RTD信号;5. 数字量输入模块:采用中/高速采集模块,输入信号为±24V;6. 数字量输出模块:采用中/高速采集模块,输出信号为±24V;7. 继电器模块:采用固态继电器;8. 机柜数量:主站PLC机柜2台,子站PLC机柜12台;技术参数及相关售后服务以招标文件为准。 预算(万元):180 采购时间:2024年9月 9.采购项目:高纯锗γ谱仪 需求概况:高纯锗γ谱,用于放射性样品放射性γ射线能谱的检测。由高纯锗探测器两台、液氮回凝制冷装置两台、双通道数字化谱仪一台、操作软件、低本底铅室两个等组成。主要性能指标为:能量范围40keV到10MeV,相对探测效率≥50%;能量分辨率≤0.9keV@122keV,≤1.9keV@1.33MeV;峰康比≥66:1。 预算(万元):250 采购时间:2024年9月 10.采购项目:加速器万兆核心交换机 需求概况:为了实现整个装置的主工艺数据通信,完成加速器工艺控制网络的设计,需要配备2台主干中心交换机、20台汇聚交换机、55台接入交换机及相关配件,具体参数指标如下表所示:类型 数量 技术指标 主干中心交换机 2台 交换容量≥387Tbps;包转发率≥115200Mpps;主控引擎与交换网板物理分离;主控引擎≥2;独立交换网板≥2;整机业务板槽位数≥4;支持电源冗余;支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离 支持1+1备份,能集中监控风扇、电源等模块,能调节能耗 实配40G QSFP光口≥36口;实配双主控、双交换、双电源、伸缩滑道;三年原厂维保。汇聚交换机 20台 交换容量≥2.56Tbps;包转发率≥1260Mpps;4个万兆SFP+;6个40G QSFP;支持可插拔双电源;支持独立可插拔风扇≥4,支持前后风道;实配双电源;三年原厂维保。接入交换机 55台 交换容量≥672Gbps;包转发率≥192Mpps;24个千兆SFP;8个10/100/1000Base-T以太网端口;4个万兆SFP+端口;三年原厂维保。熔纤盒 40个 端口数量:12口 机架式安装,1U 多模,带尾纤 产品颜色:(与交换机颜色统一) 接口类型:LC端口 理线架 75个 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需求概况:超导腔系统是同位素超导直线加速器的重要加速设备,其作用是提供带电离子加速所需的加速电压。超导腔功率耦合器是超导腔系统中的重要部件之一,其主要功能是将功率源输出的微波功率馈送到超导腔内,并利用陶瓷窗将大气与腔内的超高真空环境隔离开,同时还提供从室温到超导低温的低漏热过渡连接作用。现阶段需采购12支HWR015超导腔功率耦合器,耦合器的工作频率为162.5MHz,最大连续波功率为6kW。162.5MHz功率耦合器主要由外导体组件、窗体-内导体组件和T型盒等部件组成。功率耦合器主要接口包括与超导腔连接接口以及和恒温器连接接口,并要保证真空要求,真空漏率好于1×10-10mbar·L/s。耦合器系统所需的材料包括陶瓷窗、高纯无氧铜、不锈钢和铝合金等。超导腔耦合器工艺主要包括外导体镀铜(镀层厚度为30微米)、双热窗陶瓷窗真空焊接(陶瓷窗为同轴平板窗,外径为112mm)、陶瓷窗镀氮化钛薄膜(薄膜厚度为7~15纳米)等,具体标准参考近代物理研究所超导腔耦合器研制规范和具体图纸。耦合器真空侧与超导腔共用真空,因此需要满足超导腔超高真空和超高洁净度的要求。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为6个月。 预算(万元):216 采购时间:2024年9月 13.采购项目:HWR015超导腔 需求概况:HWR015超导腔是同位素超导直线加速器的中能段主加速单元。其加速间隙为两间隙。腔体主体用3mm高纯铌板通过冲压,机械加工和电子束焊接完成,各接口接管由高纯铌棒加工而成,接口法兰采用铌钛合金材料。腔体外需包裹磁屏蔽材料;最外面是由钛2加工的液氦槽,需满足4.5K和2K低温运行的安全标准;氦槽需配套靶标座、安装支座、调谐器安装支座以及自动装配吊耳等附件。现阶段需求为6套HWR015超导腔,包括腔,磁屏蔽、液氦槽及配套附件,近代物理研究所提供相应的铌材和铌钛合金材料,其他材料全部由合同签订的乙方提供。腔体加工需满足相应的机械,真空和表面质量的要求,具体标准参考近代物理研究所超导腔研制技术要求和具体图纸。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为6个月。其他要求,乙方负责工艺设计、非标加工、焊接、配合质量检测及售后服务。详细指标以招标文件技术要求为准。加工周期要求,图纸会签后6个月内运达甲方指定地点。 预算(万元):300 采购时间:2024年9月 14.采购项目:HWR010超导腔功率耦合器 需求概况:超导腔系统是同位素超导直线加速器的重要加速设备,其作用是提供带电离子加速所需的加速电压。超导腔功率耦合器是超导腔系统中的重要部件之一,其主要功能是将功率源输出的微波功率馈送到超导腔内,并利用陶瓷窗将大气与腔内的超高真空环境隔离开,同时还提供从室温到超导低温的低漏热过渡连接作用。现阶段需采购10支HWR010超导腔功率耦合器,耦合器的工作频率为162.5MHz,最大连续波功率为6kW。162.5MHz功率耦合器主要由外导体组件、窗体-内导体组件和T型盒等部件组成。功率耦合器主要接口包括与超导腔连接接口以及和恒温器连接接口,并要保证真空要求,真空漏率好于1×10-10mbar·L/s。耦合器系统所需的材料包括陶瓷窗、高纯无氧铜、不锈钢和铝合金等。超导腔耦合器工艺主要包括外导体镀铜(镀层厚度为30微米)、双热窗陶瓷窗真空焊接(陶瓷窗为同轴平板窗,外径为112mm)、陶瓷窗镀氮化钛薄膜(薄膜厚度为7~15纳米)等,具体标准参考近代物理研究所超导腔耦合器研制规范和具体图纸。耦合器真空侧与超导腔共用真空,因此需要满足超导腔超高真空和超高洁净度的要求。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为6个月。 预算(万元):160 采购时间:2024年9月 15.采购项目:HWR040超导腔 需求概况:HWR040超导腔是同位素超导直线加速器的中能段主加速单元。其加速间隙为两间隙。腔体主体用3mm高纯铌板通过冲压,机械加工和电子束焊接完成,各接口接管由高纯铌棒加工而成,接口法兰采用铌钛合金材料。腔体外需包裹磁屏蔽材料;最外面是由钛2加工的液氦槽,需满足4.5K和2K低温运行的安全标准;氦槽需配套靶标座、安装支座、调谐器安装支座以及自动装配吊耳等附件。现阶段需求为24套HWR040超导腔,包括腔,磁屏蔽、液氦槽及配套附件,近代物理研究所提供相应的铌材和铌钛合金材料,其他材料全部由合同签订的乙方提供。腔体加工需满足相应的机械,真空和表面质量的要求,具体标准参考近代物理研究所超导腔研制技术要求和具体图纸。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为12个月。其他要求,乙方负责工艺设计、非标加工、焊接、配合质量检测及售后服务。详细指标以招标文件技术要求为准。加工周期要求,图纸会签后12个月内运达甲方指定地点。 预算(万元):1200 采购时间:2024年9月 16.采购项目:HWR040超导腔功率耦合器 需求概况:超导腔系统是同位素超导直线加速器的重要加速设备,其作用是提供带电离子加速所需的加速电压。超导腔功率耦合器是超导腔系统中的重要部件之一,其主要功能是将功率源输出的微波功率馈送到超导腔内,并利用陶瓷窗将大气与腔内的超高真空环境隔离开,同时还提供从室温到超导低温的低漏热过渡连接作用。现阶段需采购24支高beta超导腔功率耦合器,耦合器的工作频率为325MHz,最大连续波功率为10kW。325MHz功率耦合器主要由外导体组件、窗体-内导体组件和T型盒等部件组成。功率耦合器主要接口包括与超导腔连接接口以及和恒温器连接接口,并要保证真空要求,真空漏率好于1×10-10mbar·L/s。耦合器系统所需的材料包括陶瓷窗、高纯无氧铜、不锈钢和铝合金等。超导腔耦合器工艺主要包括外导体镀铜(镀层厚度为30微米)、双热窗陶瓷窗真空焊接(陶瓷窗为同轴平板窗,外径为112mm)、陶瓷窗镀氮化钛薄膜(薄膜厚度为7~15纳米)等,具体标准参考近代物理研究所超导腔耦合器研制规范和具体图纸。耦合器真空侧与超导腔共用真空,因此需要满足超导腔超高真空和超高洁净度的要求。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为6个月。 预算(万元):432 采购时间:2024年9月 17.采购项目:超导腔功率耦合器真空计及规管 需求概况:将功率馈送到超导腔并能满足严格的运行要求,则需要一套能够稳定运行在指定功率水平的高功率耦合器。超导腔高功率输入耦合器承担着功率馈送、真空隔离、温度过渡等多重功能。功率耦合器离线锻炼和在线运行需要高真空测量控制器及规管用来精准监测及保护功率耦合器的安全。现需采购20套三通道高真空测量控制器及规管,真空测量范围涵盖1×10-1Pa到1×10-8Pa,接口法兰为CF16或CF35。加速器隧道内存在电磁或电离辐射,真空测量规管及线缆需要满足一定的抗辐射要求,测量线缆长度超过20米。测量控制器的工作电压需满足中国市电要求,并提供适合中国标准的插座电源线。在质保期间,供货方需承诺免费维修,保证提供及时优质的售后服务。 预算(万元):120 采购时间:2024年9月 18.采购项目:超高真空低温低磁导率BPM钛探头 需求概况:超高真空低温BPM钛探头属于超导直线加速器低温恒温器内部关键束流诊断元件,用于探测束流横向位置与纵向相位,由于它位于超导腔与超导螺线管中间,对其磁导率的要求非常严格,防止超导螺线管边缘磁场通过超真空低温BPM探头电极感应而导致超导腔失超。目前国内的真空馈通内pin材料通常为Fe-Ni-Co合金,铁基材料,磁导率大于极低值要求,无法保证是否会感应超导螺线管边缘磁场。进口产品的内pin为纯钛材料,能够满足极低磁导率要求。数量:178个 技术指标: 法兰尺寸CF25 极板内径两种规格:直径50 mm 112个;直径40 mm 56 个 内pin为Ti,磁导率<1.00005 极限低温2K工作环境,冷冲击实验液氮温区 真空漏率1.3*10-10 Pa.m3/s 特征阻抗:45-55 欧姆 质量标准:按照技术要求执行。售后服务:1.供货方保证提供产品必须为原装、全新货物,2.质保期:收到货物并验收合格之日起12个月;3.质保期内供货方提供的产品出现质量问题供货方负责包修、包换、包退(三包服务);供货方修理或更换或退货,有质量缺陷产品的期间,则质保期相应顺延。供货期:180天。采购金额、数量及技术指标等参数以实际招投标文件为准。 预算(万元):267 采购时间:2024年9月 19.采购项目:真空低温射频同轴半刚性电缆 需求概况:真空低温射频同轴半刚性电缆属于刚性射频同轴电缆,能够传输微波射频信号,同时可以工作在低温温区,主要用于连接超高真空低温BPM钛探头,将探头感应的电压信号传输至低温恒温器外壳内部,属于超导直线加速器低温恒温器内部关键束流诊断元件。数量:178根 技术指标: 长度约2米,具体长度根据CM硬线连接路由设计决定,长度精确到毫米。VSWR<=1.2 (2 MHz-4 GHz),外导体材料Stainless steel 304L,磁导率<1.05,介质材料为SiO2,每4根电缆相位时延小于10ps。极限低温工作环境,冷冲击实验液氮温区 真空漏率1.3*10-10 Pa.m3/s 特征阻抗:50±2 一端端口接头为N-male,另一端端口接头为SMA-male 质量标准:按照技术要求执行。售后服务:1.供货方保证提供产品必须为原装、全新货物,2.质保期:收到货物并验收合格之日起12个月;3.质保期内供货方提供的产品出现质量问题供货方负责包修、包换、包退(三包服务);供货方修理或更换或退货,有质量缺陷产品的期间,则质保期相应顺延。供货期:180天。采购金额、数量及技术指标等参数以实际招投标文件为准。 预算(万元):133 采购时间:2024年9月 20.采购项目:CiADS项目650MHz射频功率源 需求概况:射频功率源是配合超导腔体的运行,为束流提供射频功率的核心系统,采用全固态形式,主要是满足大型加速器项目的稳定性和可靠性,由于其低压、模块化和并联运行等特点,在部分功率插件失效的情况下可以最大限度的保持输出,不切断功率以维持束流的稳定运行。根据CiADS项目的设计和预算,高能段主要采用650MHz的射频功率源,为超导腔提供射频功率,本次计划采购14台功率源,每台要求采用全国产功率管,单机功率双路输出不低于35kW。要求射频功率源在线性度、最大输出功率、效率和高驻波安全运行等方面都有详细的性能要求。单个功放插件的线性功率不小于2.5kW,效率不低于74%(1dB压缩点处),可承受任意相位全反射。合成器、电源和其他子系统,都满足物理设计要求和性能参数。整个设备的电气安全和EMC指标,可按照技术附件的细节进行设计和测试。详细的性能指标和测试方法可以参照招标的《技术附件》内容执行。按照项目进展,使用时间在2025年底之前,即交付周期为11个月,同时要求所承担任务的厂家质保提供不低于24个月,终身保证可以在故障发生后紧急启动快速服务程序,在48小时内赴现场处理。 预算(万元):1792 采购时间:2024年9月 21.采购项目:CiADS项目650MHz射频功率源 需求概况:射频功率源是配合超导腔体的运行,为束流提供射频功率的核心系统,采用全固态形式,主要是满足大型加速器项目的稳定性和可靠性,由于其低压、模块化和并联运行等特点,在部分功率插件失效的情况下可以最大限度的保持输出,不切断功率以维持束流的稳定运行。根据CiADS项目的设计和预算,高能段主要采用650MHz的射频功率源,为超导腔提供射频功率,本次计划采购12台功率源,每台要求采用全国产功率管,单机功率双路输出不低于35kW。要求射频功率源在线性度、最大输出功率、效率和高驻波安全运行等方面都有详细的性能要求。单个功放插件的线性功率不小于2.5kW,效率不低于74%(1dB压缩点处),可承受任意相位全反射。合成器、电源和其他子系统,都满足物理设计要求和性能参数。整个设备的电气安全和EMC指标,可按照技术附件的细节进行设计和测试。详细的性能指标和测试方法可以参照招标的《技术附件》内容执行。按照项目进展,使用时间在2025年底之前,即交付周期为11个月,同时要求所承担任务的厂家质保提供不低于24个月,终身保证可以在故障发生后紧急启动快速服务程序,在48小时内赴现场处理。 预算(万元):1536 采购时间:2024年9月 22.采购项目:micro-PET-SPECT/CT 需求概况:micro-PET-SPECT/CT 1套,主要用于放射性药物体内研究,可以实现在体的药物分布与代谢监测,并进行实时定量分析,可以广泛应用于医学和药学研究,尤其是在新型分子探针开发、肿瘤研究、心血管疾病研究、神经科学疾病研究等。采用多系统共用机架的一体式设计,具有自屏蔽机架。正电子发射断层显像系统参数:探测器类型为单层硅酸钇镥晶体,采取晶体切割方式;光电检测器类型为硅光电增管;空间分辨率小于等于0.6mm;x线透射计算机断层显像系统参数,空间分辨率小于等于50um;售后及培训等相关条款,以招标文件为准。 预算(万元):858 采购时间:2024年9月