编辑: ZCYTheFirst | 2019-07-05 |
2011 年,该中心又筹建了半导体照明联合创 新国家重点实验室, 实验室建成后, 将成为一个 跨学科、 跨行业联合的开放式平台. 打造这样一个 LED 航母还有另一层深意. 中科院半导体照明研发中心主任李晋闽说: 中 科院研究 LED 的人虽多, 但研发力量相对分散, 前瞻性的研究部署也相对薄弱. 我们需要整合资 源, 实现跨所联合攻关;
同时进行前瞻部署, 改变 过去 '
引进, 落后, 再引进, 再落后'
的局面, 力争在 可见光通讯等技术上取得突破. 而这也正是官勇等企业家梦寐以求的. LED 发展急需一个国家级平台,针对企业共同 的技术瓶颈, 面向企业的未来需求, 带领中国企 业 '
与狼共舞'
. 许多业内人士称,
2012 年是 LED 照明产业 重新洗牌的一年. 这对后起的中国来说, 一切都显 得尤为关键.正如官勇所盼望的那样: LED 照明, 技术上尚处于百家争鸣的春秋时期, 市场却已 进入群雄争霸的战国格局.我们要通过合纵、 连横, 在世界上推出几个真正意义上的中国强企. 而白春礼则想得更远: 中科院将以此次研 讨会为契机, 根据国家统一部署, 在更多领域以 产业化需求为牵引, 明晰定位, 凝练目标, 建立和 完善多种类型的产业协同创新机制, 产出更多优 秀成果, 服务国家, 造福人民. 本报讯 (记者张楠) 日前, 中科院 宁波材料技术与工程研究所 (宁波工 业技术研究院)先进制造技术研究所 在碳纤维表面改性方面取得新进展. 该所复合材料研究团队所设计的新型 制备方法,为生产高性能碳纤维复合 材料提供了一种全新思路.相关成果 近日发表于美国化学会的《应用材料 与界面》 期刊. 碳纤维具有高比强度、 高比模量、 耐疲劳、 耐腐蚀等优异性能, 广泛应用 于航空航天、 军事工业、 体育运动器材 等领域中.据研究人员介绍, 碳纤维增 强聚合物基复合材料的力学性能在很 大程度上取决于碳纤维与基体之间的 界面性能,而碳纤维表面光滑、惰性 大, 具有化学活性的官能团少, 导致碳 纤维与基体树脂之间的界面粘结性较 弱,界面相往往成为复合材料的薄弱 环节. 碳纤维复合材料的界面微观结构 与界面性能密切相关.众多研究表明, 通过碳纤维表面改性调控复合材料的 界面微观结构,能有效改善复合材料 的界面性能,这也是碳纤维复合材料 领域的研究热点之一. 此次科研人员将氧化石墨烯引入 环氧基上浆乳液中, 采用浸渍法对碳纤 维进行表面改性, 可以有效调控碳纤维 复合材料的界面微观结构, 进而显著改 善碳纤维复合材料的界面性能. 结果表明,氧化石墨烯均匀分散 在碳纤维表界面层中,改性碳纤维复 合材料的界面剪切强度 (IFSS) 相比未 上浆和未改性的碳纤维复合材料, 分别提高了 70.9% 和36.3%;
且单向改性碳纤维复合材料的层间剪切强 度(ILSS) 和拉伸性能也有明显提高. 业内专家表示, 该研究对热塑性树脂基碳纤维复 合材料的界面改性有重要指导意义.此外, 这种表面 改性技术具有可靠、 易操作的特点, 可以将该技术与 碳纤维生产工艺中的表面处理过程相结合, 具有较好 的产业化前景. 相关工作获得中科院知识创新工程方向项目、 宁 波市自然科学基金和宁波市博士后特别资助等支持. 近日, 北京大学未名 BBS 的匿名版 块上发出一个帖子, 题为 你们的父母 也这么想吗 .帖子作者写道: 本人, 今 年小硕毕业,找了份起薪