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- 港菱機(jī)構(gòu)科技前沿
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1、日本九州大學(xué)等開發(fā)防止氫脆化的高強(qiáng)度鋁合金
九州大學(xué)的戶田裕之主管教授和王亞菲特任助教、巖手大學(xué)的清水一行助教等人開發(fā)出了防止氫脆化的高強(qiáng)度鋁合金。從納米大小的微粒中析出氫氣。在維持強(qiáng)度的情況下,氫脆化程度減少了6成。此項(xiàng)技術(shù)與運(yùn)輸設(shè)備的輕量化和可靠性的提高有關(guān)。普通的鋁合金中分散鋅鎂納米粒子以提高強(qiáng)度,氫吸附在這個(gè)納米粒子的界面上,使之剝離,引起氫脆化。沒能兼顧強(qiáng)度和對氫的可靠性。
2、耐2000℃以上 東京理科大學(xué)開發(fā)的“碳素纖維強(qiáng)化超高溫陶瓷復(fù)合材料”
東京理科大學(xué)的小學(xué)士純研究生和井上遼講師等人開發(fā)出了耐2000℃以上的碳素纖維強(qiáng)化超高溫陶瓷復(fù)合材料(C / UHTCMC)。研究組改變材料組成,在電弧風(fēng)洞中進(jìn)行加熱試驗(yàn),分析氧化和劣化的機(jī)制,最終確認(rèn)了鋯多組成有效。有望用于高超音速飛機(jī)的耐熱涂層。
3、低損耗長距離輸電 “高溫超導(dǎo)直流輸電”技術(shù)迎來新發(fā)展
高溫超導(dǎo)直流輸電(SCDC)技術(shù)具有輸電損耗小、可遠(yuǎn)距離輸電等優(yōu)點(diǎn),其實(shí)用化研究迎來新進(jìn)展。以中部大學(xué)為主體的石狩超導(dǎo)·直流輸電系統(tǒng)技術(shù)研究組合(石狩技組)時(shí)隔6年成功重啟位于北海道石狩市的高溫超導(dǎo)設(shè)施。加快試驗(yàn)研究和探討商業(yè)模式。將可再生能源電力作為有效的輸電手段,為實(shí)現(xiàn)脫碳社會(huì)做出貢獻(xiàn)。
4、薄膜狀電極電路 對應(yīng)塑料的印刷技術(shù)內(nèi)容
日本太陽機(jī)械制作所從事薄膜狀電極電路的訂單生產(chǎn)等。開發(fā)了使用導(dǎo)電性高的快干性銀墨水,用輪轉(zhuǎn)機(jī)高速印刷電極電路的技術(shù)。使在塑料等薄而柔軟的材料上印刷成為可能。
5、紫外光轉(zhuǎn)換效率96% 神戶大學(xué)用氯仿連續(xù)合成化學(xué)品
神戶大學(xué)的津田明彥準(zhǔn)教授等人利用紫外光,以96%的高轉(zhuǎn)換效率,從氣態(tài)的氯仿中開發(fā)出以光氣為原料制造醫(yī)藥中間體和聚合物的連續(xù)合成生產(chǎn)系統(tǒng),2小時(shí)內(nèi)就能達(dá)到克級(jí)。在處理有毒的光氣時(shí),安全對策是不可缺少的。此次毒性比光氣低的氯仿連續(xù)生產(chǎn)的開發(fā),有望降低安全對應(yīng)設(shè)備的投資。
1、九大などが開発、水素脆化を防ぐスゴい高強(qiáng)度アルミ合金
九州大學(xué)の戸田裕之主幹教授とワン?ヤフェイ特任助教、巖手大學(xué)の清水一行助教らは、水素脆化を防ぐ高強(qiáng)度アルミニウム合金を開発した。ナノサイズ(ナノは10億分の1)の微粒子を析出させて水素を吸蔵させる。強(qiáng)度を維持したまま水素脆化を6割減らせた。輸送機(jī)器の軽量化や信頼性向上につながる。アルミ合金では亜鉛マグネシウムのナノ粒子を分散させて強(qiáng)度を向上させる。このナノ粒子の界面に水素が吸著して剝離させ水素脆化を引き起こす。強(qiáng)度と対水素信頼性を両立できなかった。
2、2000℃以上に耐える、東京理科大が開発「炭素繊維強(qiáng)化超高溫セラミックス複合材」
東京理科大學(xué)の小出士純大學(xué)院生と井上遼講師らは、2000度C以上に耐える炭素繊維強(qiáng)化超高溫セラミックス複合材料(C/UHTCMC)を開発した。材料組成を変えてアーク風(fēng)洞で加熱試験し、酸化や劣化のメカニズムを解析してジルコニウムの多い組成が有効と確かめた。極超音速機(jī)の耐熱コーティングにつながる。
3、ロス少なく長距離送電、「高溫超電導(dǎo)直流送電」技術(shù)が迎えた新展開
送電ロスが少なく、長距離送電が可能などの利點(diǎn)を持つ高溫超電導(dǎo)直流送電(SCDC)技術(shù)の実用化研究が新展開を迎えた。中部大學(xué)を主體とする石狩超電導(dǎo)?直流送電システム技術(shù)研究組合(石狩技組)は、6年ぶりに北海道石狩市にある高溫超電導(dǎo)施設(shè)の再稼働に成功。試験研究の加速とビジネスモデルの検討を進(jìn)める。再生可能エネルギー由來の電力の送電手段として有効とし、脫炭素社會(huì)実現(xiàn)に貢獻(xiàn)を目指す。
4、フィルム狀電極回路、プラスチックに対応させた印刷技術(shù)の中身
太陽機(jī)械製作所はフィルム狀の電極回路の受注生産などを手がける。導(dǎo)電性の高い速乾性の銀インキを使って、輪転機(jī)で電極回路を高速印刷する技術(shù)を開発。プラスチックなど薄く柔軟性がある素材への印刷が可能になった。
5、紫外光で変換効率96%、神戸大がクロロホルムから化學(xué)品を連続合成
神戸大學(xué)の津田明彥準(zhǔn)教授らは、紫外光を用い96%という高い変換効率で気體狀態(tài)のクロロホルムからホスゲンを原料とする醫(yī)薬品中間體やポリマーを製造する連続合成生産システムを開発し、2時(shí)間でグラムスケールの化學(xué)品の合成に成功した。毒性があるホスゲンを扱う際、安全対策は不可欠。ホスゲンよりも毒性が低いクロロホルムから連続生産することで、安全対応の設(shè)備の投資抑制につながることが期待される。
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