《产学研联合:碳化硅微通道反应器技术研发中心成立》

  • 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:2018-11-07
  • 2018年10月29日上午,上海交大化学化工学院-山东金德新材料有限公司微反应器技术研发中心(以下简称“研发中心”)签约及揭牌仪式在山东金德新材料有限公司隆重举行。 出席仪式的上海交大化学化工学院张兆国教授表示,建立此“研发中心”主要有两个目的:一方面是加强了国内连续流合成技术的应用研究,提高了国内连续流工艺开发和研究水平;另一方面是实现精细化工连续化生产,替代目前落后的反应釜间歇生产工艺,提高自动化水平,达到绿色、安全、节能、高效的目的。 微反应器技术研发中心揭牌仪式 微化工技术 微化工技术是20世纪90年代初顺应可持续发展而兴起的新技术,尤其在制备农药、医药等化工中间体时,通过强化化工过程还可以实现绿色合成。微通道反应器包含众多的微型通道,流体能够以特定的物理状态在反应器中进行组合流动,反应过程连续可控,具有高效的传热、传质能力,因此成为了化工领域的重要发展方向之一。 其中,陶瓷微通道反应器是微通道反应器中的重要部分。早些年美国康宁公司已经推出相关产品并已用于国内的一些生产项目来替代通常所用的反应釜。但国内由于工业技术等原因,迟迟未有工业化应用产品。 该“研发中心”的成立,不仅推动碳化硅微反应器的快速工业化,而且对产品在更广泛领域应用起到了更好的平台作用,标志着我国在绿色化工生产工艺研究方面又向前迈出了一大步,有力地推动化工领域快速转型升级。 目前进展 山东金德新材料有限公司是目前国内一家从原料-生产加工-制造装配一条龙的碳化硅微反应器制造企业,具备就地研发、就地生产的制造优势,能够极大地缩短设备制造周期。2018年11月1日,应临沂市科技合作与应用研究院于跃博士和山东金德新材料有限公司的邀请,中国科学院大连化学物理研究所陈光文研究员,更是莅临山东金德新材料有限公司先后参观了金德的碳化硅陶瓷产品生产线及微通道反应器制造装配工序。 陈光文研究员正在参观碳化硅微反应器制造装配工序 陈光文研究员是我国较早研究微化学工程与技术的专家,在微反应器制造应用等方面具有很高的造诣,声望享誉国内外。参观过程中,陈光文研究员对金德材料自主研发的碳化硅微通道反应器的制造过程及技术创新方面都给予了高度赞扬,并希望山东金德新材料有限公司能够继续加大研发力度,结合化工生产工艺要求,不断创造新产品,满足服务于我国化工行业转型升级需求。

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    • 编译者:Lightfeng
    • 发布时间:2021-05-06
    • 美国宾夕法尼亚州萨克森堡的工程材料和光电组件制造商贰陆公司(II-VI)公司,最近在中国上海举行了技术和研发中心的落成典礼。 上海技术中心拥有近600名员工,是II-VI最大的技术和研发中心。该中心将利用其的人才资源(包括大量的高级科学家和工程师)从事技术和产品开发,光学组件和系统设计。创新旨在进一步释放云和5G网络的潜力,提出生命科学集成解决方案(包括生物技术、医学和科学应用领域),以及开发用于材料加工和增材制造的高功率激光器。 首席执行官Vincent D. Mattera Jr博士说:“上海技术研发中心将成为II-VI全球创新计划里的一颗明珠,II-VI将继续影响的大市场趋势。” II-VI宣布将其碳化硅(SiC)生产基地扩展到中国以服务于全球最大的电动汽车(EV)市场,在此基础上进行技术研发中心的落成典礼。II-VI在中国的福州、广州、上海,深圳、苏州和无锡等城市拥有庞大的制造业务和产品开发业务,该公司22000名员工中有一半以上位于这些城市。 II-VI已成为美中关系全国委员会(NCUSCR)和美中贸易理事会(USCBC)的成员。 NCUSCR是一个非政府、无党派的美国非营利性组织,它主要通过进行公共教育,旨在推动美国与大中华区之间的理解与合作,坚信稳健、有益的中美关系符合美国和世界的利益。USCBC的使命是扩大中美商业关系,使其成员国受益。II-VI最近还成为了世界经济论坛的成员,该论坛将把重点放在先进制造业和生产平台上(包括技术采用和劳动力开发),同时推动弹性供应链的形成。
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    • 编译者:shenxiang
    • 发布时间:2019-10-31
    • 近日,随金牛座纳星运行了37天的碳化硅MEMS(微机电系统)微推力器阵列芯片接受地面点火指令成功点火,在轨验证了对金牛座纳星的姿态控制技术。 金牛座纳星由八院805所所属上海埃依斯航天科技有限公司研制,于9月12日11时26分,由长征四号乙运载火箭在太原卫星发射中心点火升空,成功实施了一箭三星发射,将资源一号02D星、京师一号卫星和金牛座纳星送入太阳同步轨道。金牛座纳星搭载了由中国电子科技集团公司第五十五研究所、我校等联合研制的碳化硅MEMS微推力器阵列芯片,将验证微推力器阵列的空间使用的可靠性以及对卫星姿态控制能力,有望解决我国微纳卫星精确姿态控制和自主离轨难题,目前国内外还没有碳化硅MEMS微推力器阵列在轨试验报道,本次在轨验证是全球首例。 随金牛座纳星运行的碳化硅MEMS微推力器阵列每天要经历12轮的高低温交替环境,并且所处空间存在较强的电磁辐射。在轨点火成功,表明了碳化硅MEMS微推力器阵列能适应极端温度环境、低气压环境以及空间辐照环境。 我校自1998年首次提出数字化火工品概念以来,开展了基于MEMS的火工品技术研究,经过近二十年的基础研究和技术攻关,掌握了MEMS火工品设计方法,突破了微尺度点火可靠性和微尺度稳定燃烧等关键技术,获得多项原创性成果。研究成果为碳化硅MEMS阵列推进芯片的研制和成果验证奠定了坚实的基础。 2013年中国电子科技集团公司第五十五研究所牵头与我校、国防科学技术大学、航天502所、南京大学等组成联合团队,开展了碳化硅MEMS推进阵列技术研究,将碳化硅材料引入固体化学微推进阵列结构设计,提高了结构强度和耐烧蚀性。2018年中国电子科技集团公司第五十五研究所、我校、埃依斯航天合作开展了碳化硅MEMS微推力器阵列大量的地面性能试验,掌握了多项关键技术,通过了高低温、随机振动、热真空点火等典型空间环境的试验,成功实现国际首次在轨点火试验。本次试验成功说明了该技术已由实验室研究进入工程应用研究阶段。