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现有专职研究人员10人,其中正高级职称2人,副高级职称4人,博士生导师3人;具有博士学位10人、海外留学经历7人,浙江省高校中青年学科带头人1人,浙江省“钱江学者”特聘教授1人,浙江省 151 三层次人才1人,省部级高层次人才2人。研究所主要研究方向为水污染治理与回用新技术及其原理,包括水环境治理和饮用水安全、环境纳米材料与纳米技术、高级氧化还原技术(包括电化学技术)、生物处理技术、吸附技术、以及...
现有专职人员10人,其中正高级职称7人,副高级职称1人,具有博士学位10人、海外留学经历7人。在站博士后3人,研究生42人。研究所主要研究方向包括:超临界流体技术及应用、二氧化碳地质封存技术、高浓度有机废水处理、工业及锅炉废气处理、环境有毒有害物高效深度处理、固废无害化处置及能源资源化综合利用、清洁生产工艺与节能减排新技术的研究开发与工程应用,具有多项先进的技术成果。
燕山大学械工程学院以重型机械及装备为特色,以机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及其自动化、材料加工工程等重点学科为基础,不断强化优势学科,积极发展相关学科,在国内具有重要的学术地位和较高的科研水平。近年学院在科研奖励方面取得了令人瞩目的优异成绩,学院教师及团队获得国家自然科学二等奖2项,国家技术发明二等奖2项,国家科技进步一等奖2项,国家科技进步二等奖8项,国家科技进步三等奖1项。
开展绿色农药制剂的研发,提高药效,减少有机溶剂等有害助剂的使用。重点研发悬浮剂、水乳剂、微乳剂、微胶囊剂等水基化制剂和水分散粒剂、干悬浮剂、固体乳剂等干制剂。4年内研发绿色新剂型30个以上,产业化应用10个以上,绿色制剂产能达到5000吨/年,减少芳烃溶剂3000吨/年。制定出10个以上企业标准。
开展绿色农药新品种及主流品种新工艺的研发,设计原子经济性好的合成路线,研发环境友好原料、溶剂和催化剂替代有毒有害物质;开发连续化、集约化技术及装备;研发清洁生产共性技术:催化加氢技术、催化氧化技术、氯化技术、硝化技术、氟化技术、杂环合成技术和手性合成技术等。4年内研发清洁生产技术8项以上,产业化技术4项以上。通过以上清洁生产技术的应用,三废减排90%以上,制定出4个以上企业标准。
开展计算机辅助分子设计、生物合理设计、组合化学合成、构效关系及高通量筛选等研究,并与分析与安全评价平台协同,发现和优化高活性、安全的候选农药,重点进行含氟、杂环类化合物的研究。4年内合成和筛选新化合物2000个以上,发现具有开发潜力的候选农药40个以上。对已有很好研究基础的噻唑类和Strobilurin类杀菌剂候选品种进行深入研究,开发成功绿色农药新品种10个以上,制定出10个以上企业标准。
围绕生物农药产业发展中存在的自主创新能力弱、生产工艺和装备落后等问题,针对生物农药创制、农药微生物高效发酵技术、农药植物集约化高效栽培及加工技术、稳定高效生物农药制剂技术等迫切需求,开展生物农药新产品创制、生物农药高效制备以及生物农药生产工艺及装备开发等方面研究,突破基于新功能活性化合物挖掘和改造、纳米微胶囊农药制剂、高密度发酵和低排放后处理等关键技术,开发绿色制剂加工、农药微生物发酵等工业装备,...
仪器型号:ZT-60-20B型,仪器参数:容积20L,最高温度1300℃,性能用途:进行粉末冶金制品的高温真空烧结过程。
中国海洋大学环境科学与工程学院研究成果:1、大气转化、沉降的关键过程与海洋环境效应。2、近海生态灾害发生机理、危害过程与快速检测技术。3、微纳米颗粒的环境效应和生物响应。4、滨海地下水污染与海水入侵防控关键技术。5、海水养殖污染控制新技术。
西安市搅拌摩擦焊接和加工重点实验室是以西安建筑科技大学功能材料加工国家地方联合工程研究中心为依托,以材料成型与控制工程国家一流专业和材料加工工程省级重点学科为支撑,于2020年11月立项建立。
“陕西省功能材料加工工程研究中心”于2012年6月18日经陕西省发展和改革委员会批准成立(陕发改高技[2012]763号)。工程研究中心以“产、学、研、用”为研发模式,依托西安建筑科技大学的科研条件和人才技术优势,提高行业自主创新能力,提升功能材料深加工技术及装备水平。
有色金属增值冶金与加工国际联合研究中心(以下简称“中心”)成立于2019年12月,依托陕西省独特的有色资源优势,紧扣国家在冶金与加工领域的技术需求,与国际顶尖团队合作,取得了一系列原创性、高水平的科研成果,有效地支撑了西北地区冶金工程、材料科学与工程学科建设与发展。
本专业面向农业智能装备行业,培养适应国家经济建设和社会发展需求,掌握农业工程、机械工程、力学、人工智能、自动控制科学与工程、信息与通讯工程、计算机科学与工程等学科的基本理论,及与农学、生物学等学科交叉知识,能够从事农业智能装备工程科学研究与应用系统设计、制造、试验与项目管理,具有工程实践能力和自主学习能力的高素质创新型人才。
由于光的传导效应,在过去的很长一段时间里,科学界一致认为传统光学显微推理系统的最小辨别能力存在极限,显微系统能辨别出的最小信息细节大约在照明光波长的一半量直到上世纪90年代,许多科学家提出了多种新型的显微成像方案来突破短路极限。
龙年新春伊始,一批国家重大科研仪器设备正在抓紧研发,进行关键核心技术攻关。近日,在中国科学院精密测量院,科研团队围绕磁共振成像持续攻关,获得一系列技术新突破。

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