编辑: XR30273052 | 2019-07-06 |
12 万吨, 消减了生态脆弱区环境风险, 取得经济效 益1.43 亿元, 解决了长期困扰我国油田区石油 污染土壤修复的工程技术难题,主要成果入选 《2016 年国家重点环境保护实用技术》 . 例如,胜利油田金岛实业有限责任公司利 用该项目研发的生物及强化修复技术, 自2014 年1月至
2016 年11 月针对胜利油田孤岛采油 厂、 桩西采油厂、 河口采油厂等多个采油厂周边 的石油污染土壤和采油过程中产生的 10.4 万 吨含油污泥进行了修复工程应用. 经过
12 个月 的修复周期后,土壤中石油污染物浓度降低 73%, 修复后的土壤达到了农田的使用标准. 现在, 在胜利油田附近的实验田, 油污地开 始有了生机,实验棚里的植物已经生长得郁郁 葱葱. 新旧动能转换每个产业都离不开环保, 之 所以叫旧动能, 就是因为能耗高、 效率低、 污染 重, 从这个角度理解, 动能转换的最终问题还是 环保问题,新旧动能转换名单里的十大产业没 有把环保单独拿出来作为一个产业,但每个产 业都必须把环保、 生态放在首位, 而对关停企业 的治理就更离不开环保技术了. 王加宁说. 此外, 团队先后与乌克兰、 俄罗斯、 美国、 澳大利亚、 爱尔兰、 西班牙等相关大学、 科研 院所及企业建立了国际合作关系, 在环保、 高 效石油吸附材料的研制及关键技术引进及应 用领域, 开展联合研究, 积极引进国外先进技 术与产品,推动了我国石油污染控制及修复 领域技术进步. 范景莲,现任中南大学难熔金属与硬质合 金研究所所长、湖南省纳米材料工程中心常务 副主任,先后荣获国家杰出青年基金、中组部 万人计划 、 教育部 长江学者 、 全国创新争先 奖、何梁何利基金、全国优秀科技工作者等荣 誉, 享受国务院特殊津贴. 作为一名女性科学家, 这样的成绩和荣誉 对她来说殊为不易.
1967 年7月, 范景莲出生于 湖南澧县,
1983 年进入中南大学就读, 硕士毕业 工作数年后又回到母校攻读博士, 并于
2001 年 被破格评为中南大学教授. 自1990 年开始, 范景莲教授一直从事难熔 合金新材料、 新技术和基础理论研究, 先后承担 了国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金 重点项目和面上项目、 科技部
863 计划、 科技 部 ITER 专项、 总装重大专项、 国防军工项目 等30 余项科技攻关.针对新型空天飞行器、 火 箭发动机、原子能等领域对难熔金属材料的重 大需求和现有难熔金属强韧性不足、高温抗氧 化烧蚀差的问题, 范景莲创新性提出 纳米原位 复合 / 微纳复合 设计思想, 发展了纳米 / 微纳 复合粉末制备原理与技术,建立了高性能微细 结构难熔复合材料烧结理论, 开辟 纳米 / 微纳 复合高性能难熔金属基复合材料 新领域, 取得 系列重大突破:
一、原创发明超高温轻质难熔金属基抗烧 蚀复合材料,为新型空天飞行器和火箭发动机 提供高性能关键高温材料保障 新型空天飞行器研制是目前世界各空天强 国重点探索的领域,代表了空天技术发展的重 大方向.新型飞行器在近地空间以极高速度长 时间飞行,其前端关键结构部件与空气产生剧 烈的摩擦和冲击,表面产生 2000~3000℃高温, 同时还承受强表面氧化和高动压高过载冲击, 这对热端构件提出了极为苛刻的使用要求, 要 求具有优异的高温强韧、长时间抗氧化抗烧蚀 与轻量化等综合性能, 因此, 热端构件材料的热 防护问题是国际公认的最突出技术难题.现有 高温材料因高温强度低、抗氧化和抗烧蚀性差 或密度高等不足,无法满足新型空天飞行器热 端部件的使用要求,成为新型空天飞行器研制 的关键技术瓶颈. 针对这一重大需求和瓶颈, 范景莲创新性提 出 微纳复合―氧化抑制 设计思想, 通过纳米级 超高温陶瓷相与微米级钼基体共格增强, 实现陶 瓷相对难熔基体的增强和难熔金属的补强, 进而 实现材料高温强韧化、 基体抗氧化和轻量化.同时, 通过表面氧化抑制设计, 在基材表面原位生 长形成梯度复合的陶瓷化的热防护层, 与基体具 有高的热匹配和强的冶金结合, 实现与基体的一 体化设计, 进而实现高辐射、 长时间抗氧化、 抗烧 蚀.在此设计思想指导下, 创新发明了微纳复合 原位反应制备纳米陶瓷相增强难熔金属基复合 材料, 实现了基材的高温、 高强韧, 其1600℃抗 拉强度 250MPa 以上,与现有超高温材料相比, 高温强度提高 3~5 倍, 达到国际领先水平;