高性能纤维及制品教育部重点实验室B类

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PTFE纤维制备技术的研究进展

PTFE纤维制备技术的研究进展
缠 结很 小 , 导致 P F T E力 学性 能 不 佳 。P F T E在 负 荷 长期 作 用 下 , 变 较 大 , 发 生 冷 流 现 象 J 蠕 易 。 但 其耐 疲劳 性优 异 , 一般 不 会 出 现永 久 性 的疲 劳
破坏。
的非 极性 高分 子 化 合 物 , 结 构 为 大 分 子 线 型结 其 构 , 分 子链 呈 螺 旋 形 构 象 。按 照 表 观 颜 色 的不 且
化工 、 筑 、 纺、 建 轻 电子 、 医学 等众 多行 业 和领 域 。
1 P F 纤维 的结 构 与性 能 TE
11 P F . T E纤 维的 分子 结构
PF T E具有 极优 异 的耐高 低温 性 能 , 长 时 间 可 在 一10— 6 C的温 度 范 围 内使 用 j不 但 能够 9 20c , 承受 高 达 2 0 c 的 瞬 间 高温 , 且 在 一2 0 o 9 I = 而 6 C的 低温 下不 发 脆 , 可 保 持一 定 的挠 曲性 。因 此 在 还

些 恶 劣 的环 境下 , 常用 到 P F 经 T E制 品 。 由于 P F T E分 子 链 为 非 极 性 , 大 分 子 间 相 其
1 2 3 力 学性能 ..
PF T E为 全氟 化直 链高 聚物 , 一种 高度 对称 是
互 吸引 力很 小 ; 之分 子链 为 无支链 的高钢 性链 , 加
同 ,T E纤 维 可 分 为 棕 色 纤 维 和 白 色 纤 维 两 PF
种 ] 。棕 色 P F T E纤维通 常是 以载体纺 丝得到,
这种 纤 维非 常柔 软 , 摩擦 因数低 , 泛用 于机 械 且 广 行业 , 油 , 、 抗磨领 域。白色 P F 无 动 静 T E纤 维 一 般 是 由膜 裂 切 割法 制 得 , 纤 维 制成 的滤 料 可 以 此

纤维材料 重点实验室开放基金

纤维材料 重点实验室开放基金

纤维材料重点实验室开放基金标题:关于纤维材料重点实验室开放基金项目的公告及申请指南尊敬的科研同仁:我们欣然宣布,我单位纤维材料重点实验室正式启动202X年度开放基金项目申报工作。

本实验室秉持“创新驱动、协同共享、合作共赢”的原则,致力于打造一个开放、合作、高效的科研平台,热忱欢迎国内外相关领域的专家学者和研究团队积极参与,共同推动我国纤维材料科学研究的进步与创新。

一、开放基金项目概述纤维材料重点实验室开放基金主要资助方向包括但不限于高性能纤维制备技术、新型纤维功能化设计、纤维复合材料的结构与性能优化、以及纤维材料在环保、能源、医疗等领域的应用基础研究。

我们将优先支持具有原创性、前瞻性和重要科学价值的研究课题,以及可能产生重大突破的研究计划。

二、申请资格与要求1. 申请人应为国内外高等院校、科研院所或企事业单位的在职科研人员,具有独立开展科研工作的能力和良好的科研道德;2. 申请项目需符合实验室开放基金的主要资助方向,具有明确的研究目标、可行的技术路线和预期的重要科学价值或应用前景;3. 申请人需按照实验室提供的《开放基金项目申请书》模板,详实填写并提交项目申请书。

三、申请流程与时间安排1. 自本公告发布之日起,即可开始下载并填写《开放基金项目申请书》;2. 截止日期为202X年X月X日,逾期将不再接受任何形式的申请;3. 请在截止日期前将电子版申请书发送至实验室指定邮箱,并同时邮寄纸质版原件;4. 实验室将组织专家对所有申请项目进行评审,评审结果将于202X年X月底公布;5. 获得资助的项目负责人应在规定时间内签订项目任务书并启动项目研究。

四、联系方式如有任何疑问或需要进一步了解详情,请随时通过以下方式与我们联系:邮箱:*************************电话:XXXX-XXXXXXX地址:(实验室详细地址)期待您的积极参与,让我们携手共进,在纤维材料科研领域开启新的探索之旅!纤维材料重点实验室202X年X月X日。

教育部公布39个重点实验室主任名单

教育部公布39个重点实验室主任名单

教育部公布39个重点实验室主任名单
同时公布相应的学术委员会主任名单
据教育部科技司网站消息,根据《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》(以下简称《管理暂行办法》)的规定,为保证实验室持续稳定发展,加强实验室规范管理,在各省教育厅和高等学校推荐的基础上,教育部科技司经认真研究和考核,同意聘任游伟程教授等分别担任相应的教育部重点实验室主任,魏于全院士等分别担任相应的教育部重点实验室学术委员会主任(具体名单见附件)。

按照《管理暂行办法》的规定,实验室主任和学术委员会主任的任期以评估为周期,对于参加评估的实验室任期至下轮评估结束;对于不参加评估的实验室任期最长不超过5年,任期结束后重新聘任。

附件:教育部重点实验室主任和学术委员会主任聘任名单。

通过验收的教育部重点实验室

通过验收的教育部重点实验室
50
冲击与安全工程
宁波大学
2014年6月

51
可再生能源建筑利用技术
山东建筑大学
2013年12月

52
运动健身科技
上海体育学院
2014年7月

53
医学电生理学
四川医科大学
2014年1月

54
无机有机杂化功能材料化学
天津师范大学
2014年11月

55
西南野生动植物资源保护
西华师范大学
2014年12月

65
能源材料化学
新疆大学
2014年8月
更名。原名为:清洁能源材料与技术
环境理论化学
华南师范大学
2015年1月

45
环境友好材料制备与应用
吉林师范大学
2015年6月

46
光电化学材料与器件
江汉大学
2014年10月

47
作物生理生态与遗传育种
江西农业大学
2014年3月

48
中医脏象理论及应用
辽宁中医药大学
2014年9月

49
风能太阳能利用技术
内蒙古工业大学
2014年8月

天津大学
2014年1月

26
机构理论与装备设计
天津大学
2014年1月

27
中低温热能高效利用
天津大学
2015年4月

28
组合生物合成与新药发现
武汉大学
2013年12月

29
谱学分析与仪器
厦门大学
2015年1月

高性能纤维的可织性研究进展

高性能纤维的可织性研究进展

高性能纤维的可织性研究进展*吴 宁,韩美月,焦亚男,陈 利(天津工业大学复合材料研究院,先进纺织复合材料教育部重点实验室,天津 300387)[摘要] 高性能纤维的可织性反映了高性能纤维在织造成形加工中的抗损伤能力,其优劣直接影响织造效率和最终复材制品的性能和质量。

本文内容涉及碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维和多种无机陶瓷纤维的可织性研究。

主要介绍了高性能纤维的三维机织损伤表征与优化技术,阐述了其可织性评价方法的研究现状与进展,归纳了不同类型高性能纤维织造适应性的改善方法,最后提出了本领域亟待解决的问题和主攻方向。

关键词: 高性能纤维;碳纤维;三维机织;织造损伤;可织性;上浆DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2020.15.081特点,在织机开口及打纬运动过程中纱线会经受更大的摩擦力,更多的摩擦次数以及形成更高的弯曲曲率而产生更加严重的损伤。

高性能纤维的可织性通常是指高性能纤维束在承受织机复合应力作用下,所表现出的织造适应性即抗织造损伤能力。

然而,高性能纤维的可织性无法从国内外生产厂家公开的少量性能指标(丝束拉伸强度、弹性模量、断裂延伸率等)中得到判定依据。

因此,认识高性能纤维的可织性是低损伤三维织造工艺设计的基础,也是三维机织复合材料性能优化的重要途径。

本文围绕高性能纤维三维机织过程损伤表征与优化、可织性评价方法及其织造适应性改善3个方面进行综述,介绍了目前高性能纤维可织性领域的关注热点及主要研究工作,并对其发展趋势进行了展望。

高性能纤维的三维机织过程损伤表征与优化随着高性能复合材料市场的快速发展,三维织物的高效自动化制备是必然趋势。

为了在不降低织物高性能纤维由于高强度、高模量等特点通常以连续纤维束交织的方式在复合材料中充当增强体,增强体的结构形式以二维和三维机织物为主。

其中三维机织物的纱线交织结构中包含全部或部分贯穿织物厚度方向的捆绑纱线,对比二维机织物可显著提高复合材料的抗分层能力以及冲击损伤容限。

纤维材料改性国家重要实验室(东华大学)

纤维材料改性国家重要实验室(东华大学)

纤维材料改性国家重点实验室(东华大学)开放课题基金申请指南及管理办法(2018年修订版)为促进国内外学术合作和交流,扩大国家重点实验室作为学术交流和科学研究中心的作用,提高所在领域的学术研究水平,根据《国家重点实验室建设管理办法》、《国家重点实验室专项经费管理办法》及实验室发展规划,特设立纤维材料改性国家重点实验室(东华大学)开放课题基金,支持与本实验室目前主要研究方向相关的基础研究项目,并鼓励应用基础和交叉学科研究。

一、实验室简介纤维材料改性国家重点实验室于1992年建立以来,坚持“开放、流动、联合、竞争”八字方针,在凝聚学科人才、促进科研发展、构筑研究平台、扩大学术交流等方面取得了显著成绩,2003、2008、2013年三次通过国家评估。

实验室目前主要研究方向为:1)高性能纤维与复合材料;2)功能纤维与低维材料;3)环境友好与生物纤维材料。

二、开放课题申请对象开放课题基金主要资助对象应具有副高职称及以上或博士学位,并在国内外知名高等院校、科研机构、产业部门中获得一定工作经验的教学、科研及工程技术人员。

为了鼓励年青人才脱颖而出,优先资助45岁以下的中青年专业人员作为课题负责人的研究项目,鼓励与实验室研究方向紧密结合、有助于提升实验室产业基础的企业相关技术人员申请。

申请人应以本实验室的一个研究组为依托,受到资助后与依托课题组合作开展实质性研究工作。

三、开放课题申请程序和管理办法1、申报受理时间依据申请指南发布时间。

2、课题申请根据资助的主要研究方面(见本指南第四部分)填写“东华大学纤维材料改性国家重点实验室课题申请书”一式二份(同时提交电子版)。

经所在单位同意盖章,向实验室提出申请。

申请课题应符合本实验室研究方向,与实验室在研课题有密切联系,有前沿性、开拓性、切实可行的技术路线和新颖的研究内容。

建议研究期限为2年。

3、课题审批完全或部分由实验室资助的课题,课题资助额度为5-15万元/项。

具体经费额度经专家组初审,主任办公会审议,由实验室学术委员会审定。

选择性激光烧结AISI316L不锈钢制品的致密度

选择性激光烧结AISI316L不锈钢制品的致密度

选择性激光烧结AISI316L不锈钢制品的致密度鲁中良;刘锦辉;史玉升【摘要】为了提高选择性激光烧结(selective laser sintering,SLS)AISI316L不锈钢制品的致密度,在AISI316L不锈钢粉末中添加微量Si,依次进行SLS、脱脂、冷等静压、1250℃高温液相烧结和热等静压处理.通过致密度测试、扫描电镜观察和能谱分析等手段,探讨等静压压力对AISI316L制品致密度的影响,研究微量Si对制品致密度的作用机理.结果表明:在冷等静压过程中,AISI316L试样致密度随压力增加而提高,压力为100 MPa时,致密度增量最大;压力为500 MPa时,致密度达到80.3%;冷等静压致密化机理为烧结颈破碎、金属颗粒位移与塑性变形等综合作用.经过1 250℃液相烧结,由于微量Si的作用,试样致密度增至93%左右;最后,经过1 250℃/120 MPa热等静压,试样致密度增至约95.3%,满足工程应用要求.因此,采用等静压技术与微量Si的液相烧结可以提高SLS成形的AISI316L制品的致密度.【期刊名称】《粉末冶金材料科学与工程》【年(卷),期】2011(016)004【总页数】6页(P505-510)【关键词】选择性激光烧结;冷等静压;热等静压;致密度【作者】鲁中良;刘锦辉;史玉升【作者单位】东华大学高性能纤维及制品教育部重点实验室,上海201620;西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室,西安710049;黑龙江科技学院先进制造研究所,哈尔滨150027;华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室,武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TG148目前,汽车复杂金属零部件一般采用传统的加工工艺制造,从产品开发到批量生产,周期长,成本高,而选择性激光烧结 (selective laser sintering, SLS)技术是少有的几种能直接加工成近形致密金属零件的技术之一[1],而且周期短、成本低,将该技术引入汽车复杂零部件制造领域,有望推动该领域快速发展。

教育部重点实验室(55个)

教育部重点实验室(55个)
化学
9312
沈家口
张存浩
19
生物医用高分子材料
武汉大学
生物医用材料基础研究;磁共振成像造影剂的研制;生物活性聚合物的研究;新型固定化酶的研究;有机硅生物医用材料
化学
9312
卓仁禧
何炳林
20
聚合物分子工程
复旦大学
高分子凝聚态在分子水平上的结构及高分子材料宏观性能的关系;特殊相互作用与相容光焕发性,自组装行为和凝聚态形态及高分子共混物材料等;高分子设计
机械
9312
谢友柏
姚福生
42
智能制造技术
华中理工大学
分布式并行环境下的智能制造技术体系结构;智能制造系统的若干单元技术
机械
9312
李培根
杨叔子
43
光电子及系统
重庆大学
光纤传感与智能结构;光电集成传感技术与微型电系统;文字图像识别技术及系统;智能化光电仪器与系统
机械
9312
黄尚廉
金国藩
44
洁净燃烧煤技术
化学
9312
金声
梁晓天
2
数学及其应用
北京大学
微分动力系统;非线形分析;不动点理论与低维拓扑;群表示论与代数数论;调和分析;计算数学;近代力学与量子场论
数学
9312
张恭庆
姜伯驹
3
非线形数学模型和方法
北京大学
能源、材料、生命、信息科学中非线形数学模型方法与应用;现代微分几何及其在物理、力学中的应用;非线形偏微分方程、无限维动力系统的分析、控制及其在金融和经济中的应用
花鞋
9312
杨玉良
江明
21
超细材料反应工程
华东理工大学
超细颗粒制备科学基础理论;超细颗粒制务的工程基础研究与反应器的开发;超细颗粒应用基础研究;超细颗粒制备的单元操作理论与粉体工程研究

聚丙烯腈的吸湿发热改性研究

聚丙烯腈的吸湿发热改性研究

失重,主要为PAN分解所致,说明几乎不含有水
分,吸湿性差。比较两条曲线,2号水解物的热失
丙烯酸甲酯的特征峰∞J。经水解反应后,一CN 的特征吸收峰消失,聚合物中的一CO一收峰也明
显变小甚至消失,同时在3
378
重斜率大于10号,说明2号水解物中的直接吸收
水较多,也即2号水解物中亲水基团数量较多,因
cm。1和1
水解程度较高,因而具有较高的吸湿性。
的变化趋势,表明聚合物的S与其吸湿过程相对 应,当水解产物开始吸湿时吸湿速率较快,同时快 速放出热量,使水温迅速升高,随着时间推移吸湿 速率降低逐渐达到了吸湿平衡。
表3
Tab.3
PAN水解产物的形和S
W and S of PAN hydrolyzates
图l常规PAN和PAN水解产物的红外光谱
研究与开发
合成纤维工业,2014,37(4):31
CHINA SYNTHETIC FIBER
INDU锄Y
聚丙烯腈的吸湿发热改性研究
胡金鑫,徐静
(东华大学材料科学与工程学院高性能纤维及制品教育部重点实验室,上海201620) 摘
要:采用正交实验方法,以氢氧化钠(NaOH)对聚丙烯腈(PAN)进行水解,测试PAN的水解产物的吸
不大。
2.2.4

7 1
1 2 3 4
l 2 3 4 3
4 1
l 3 4 1
9 1
4 l 2 4 3 2 l 2 l 4




3 3 3 3
3 4 1 2 4 3
NaOH溶液浓度
从表2可知,NaOH溶液浓度对水解反应有 较大的影响。水解反应开始后大分子链中的一
CN迅速水解为酰胺基,如果NaOH溶液浓度较

纺织纤维及制品教育部重点实验室(武汉纺织大学)

纺织纤维及制品教育部重点实验室(武汉纺织大学)
一般项目
2017-2018年度开放课题拟资助名单
冯建永
聚左旋乳酸熔融纺纤维机织物支架制备及成骨细胞方向性迁移行为研究
重点项目
5
江南大学
万爱兰
等离子体改善聚吡咯/涤纶导电复合材料性能研究
重点项目
6
武汉纺织大学
倪丽杰
中温型活性染料的低盐/无盐染色技术研究
一般项目
7
浙江理工大学
竺铝涛
双轴向经编增强复合材料单胞本构模型和弹道侵彻损伤机理
一般项目
8
浙江理工大学
马雷雷
防火服防火层面料设计与开发
一般项目
9
武汉纺织大学
严坤
电信号诱导构建多层次纳米纤维复合膜及其性能研究
一般项目
10
武汉纺织大学
邹汉涛
纳米碳纤维/石墨烯-TiO2核壳结构复合材料的制备及性能研究
一般项目
11
武汉纺织大学
毕曙光
基于长银钠米线的高弹性应变传感智能纤维的设计与开发
一般项目
12
武汉纺织大学
罗磊
柔性自支撑金属硫化物/碳复合纳米纤维的可控制备及储锂性能研究
一般项目
13
武汉纺织大学
沈小林
基于液膜纺减少纱线毛羽机理和纺纱工艺的研究
一般项目
14
武汉纺织大学
柯贵珍
同轴电纺核壳结构复合相变纤维的成型机制及其热物性
一般项目
15
武汉纺织大学
李敏
深度学习在织物缺陷检测中的应用研究
一般项目
16
武汉纺织大学
周熠
高性能纤维梭织复合结构防弹性能的研究
一Байду номын сангаас项目
17
武汉纺织大学

2019年上海国际新材料展览会AM China

2019年上海国际新材料展览会AM China

2019年上海国际新材料展览会AM China 展会介绍展会时间:2019年06月03日举办周期:一年一届主办单位:中国材料研究学会、中国微米纳米技术学会、中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会、上海硅酸盐工业协会、上海市纳米技术协会展会地址:中国-上海-上海国家会展中心National Exhibition and Convention Center展会详情上届展会于6月7日-9日在上海新国际博览中心成功举办,共有来自二十三个国家与地区的信息、电子、机械、船舶、风力发电、纺织、医学、石油、海洋工程、防腐蚀、国防、航天、航空、环保、节能、机床、汽车零部件、冶金、化工、交通、建材、运动器材、电力、煤炭、有色等行业21325人次莅临参观,韩国、伊朗、深圳、萍乡宜兴等多个国家及地区展团及国内外知名企业近400家企业参展,展览面积万余平方米。

上海市纳米技术协会、中国微米纳米技术学会、北京纳米科技产业创新联盟组织的“2017上海国际石墨烯研讨会”;中国科学院上海硅酸盐研究所、上海硅酸盐工业协会、上海硅酸盐学会组织的“2017上海国际先进陶瓷技术研讨会”;中国材料研究学会、高性能纤维及制品教育部重点实验室、纤维材料改性国家重点实验室、东华大学材料与工程学院组织的“中国(上海)先进复合材料研讨会”;中国表面工程协会、北京机械工程学会、黑龙江省科技厅主办,北京中旵纳米高科技研究院、哈尔滨工业大学承办单位“中国(上海)高端装备先进涂层与3D打印技术高峰论坛”;中国机械工程学会表面工程分会组织的“高功率脉冲磁控溅射沉积薄膜技术与应用会议”;中国智能光伏产业技术创新战略联盟、光伏产业网组织的“分布式智能光伏技术创新峰会”;工程塑料国家工程研究中心组织的“上海国际工程塑料研讨会”;中国电子材料行业协会半导体材料分会、上海蓝宝石单晶工程技术研究中心组织的“蓝宝石晶体生长技术与市场应用现状及趋势研讨会”;伊朗纳米技术中心中国代表处组织的“中国—伊朗纳米技术国际交流与对接会”;萍乡市湘东区人民政府组织的“江西萍乡陶瓷产业基地推介会”;山特维克材料科技承办的“SANMAC®空心棒助您提高加工效能”;等活动同期召开,国内外专家与参会代表近2000人互动交流,探讨行业发展趋势,分享各自取得的经验成果,获得圆满成功。

碳纤维低成本制备技术

碳纤维低成本制备技术
f rM o i c t n o e c l i e sa d P l m e ae i l, l g fM ae il ce c n n i e r g Do g u o d f ai f i o Ch mia b r n o y r F M t r s Co l eo tr in e a d E g n e n , n h a a e a S i
o elw o t n fcuig tc n lg o ab n f e s mo eta 0 o ema u a trn o to ab n ft o c s h ma u a t r e h oo y frc ro b r. r h n 2 % ft n fcu ig c s fc r o n i h
(. 1中复神 鹰碳纤维有 限责任公 司,江苏 连云港 226 ;2东华 大学 材料科 学与工程 学院 “ 209 . 纤维材料 改性” 国 家重点 实验 室与 “ 高性 能纤维及 制品”教育部重点 实验 室 ( 类 ),上海 2 12 ) B 060
摘 要: 阐述 了碳 纤维 的低 成本制备 技术及 其研 究进展 ,涉及 采用新 原材料 、新工 艺、新技术 和生产设 备 国产化 等诸 多方
汰T 0 类 碳纤 维 ,重 点发 展抗 拉伸 强度 为4 0 0 30 0
业 化 完整 的产 、学 、研 链 条 , 国产 碳 纤 维产 品 陆 续 进 入 市场 ,基 于 国产碳 纤维 的应 用 研 究 也积 极 跟 进 , 成果 显 著 。初 步 实现 了 国产 碳 纤 维 从无 到
Ke r s c r o b r; lW o t ma u a trn c oo y wo d : ab nf es i O c s; n fcu i gt h lg en y

教育部重点实验室名单(最全名单)

教育部重点实验室名单(最全名单)

重点实验室名称依托单位计算智能与信号处理安徽大学光电信息获取与控制安徽大学冶金减排与资源综合利用安徽工业大学煤矿安全高效开采安徽理工大学茶叶生物化学与生物技术安徽农业大学重要遗传病基因资源利用安徽医科大学新安医学安徽中医学院生物有机分子工程北京大学数学及应用数学北京大学重离子物理北京大学地表过程分子与模拟北京大学细胞增值分化调控机理研究北京大学高可信软件技术北京大学恶性肿瘤发病机制及应用研究北京大学辅助生殖北京大学慢性肾脏病防治北京大学视觉损伤与修复北京大学分子心血管学北京大学高分子化学与物理北京大学纳米器件物理与化学北京大学神经科学北京大学水沙科学北京大学造山带与地壳演化北京大学量子计量北京大学量子信息与测量北京大学清华大学共建新型功能材料北京工业大学城市与工程减灾北京工业大学流体力学北京航空航天大学虚拟现实新技术北京航空航天大学精密光机电一体化技术北京航空航天大学空天材料与服役北京航空航天大学仿生智能界面科学与技术北京航空航天大学生物力学与力生物学北京航空航天大学可控化学反应科学与技术基础北京化工大学城市雨水系统与水环境北京建筑工程学院发光与光信息技术北京交通大学城市地下工程北京交通大学全光网络与现代通讯网北京交通大学交通运输智能技术与系统北京交通大学环境断裂北京科技大学生态与循环冶金北京科技大学复杂系统智能控制与决策北京理工大学作物杂种优势研究与决策北京理工大学仿生机器人与系统北京理工大学原子分子簇科学北京理工大学木材料科学与应用北京林业大学林木、花卉遗传育种北京林业大学水土保持与荒漠化防治北京林业大学环境演变与自然灾害北京师范大学射线束技术与材料改性北京师范大学细胞增殖及调控生物学北京师范大学认知科学与学习北京师范大学模糊信息处理与智能控制北京师范大学放射性药物北京师范大学生物多样性与生态工程北京师范大学运动与体质健康北京体育大学心血管病相关基因与临床研究北京协和医学院中草药物质基础与资源利用北京协和医学院泛网无线通信北京邮电大学可信分布式计算与服务北京邮电大学光通信与光波技术北京邮电大学信息管理与信息经济学北京邮电大学中医养生学北京中医药大学中医内科学北京中医药大学工业生态与环境工程大连理工大学海洋能源利用与节能大连理工大学提高油气采收率大庆石油学院分子神经生物学第二军医大学电磁辐射医学防护第三军医大学高原医学第三军医大学航空航天医学第四军医大学宽带光纤传输与通信系统技术电子科技大学新型传感器电子科技大学材料电磁过程研究东北大学材料各向异性设计与织构工程东北大学多金属共生矿生态利用东北大学流程工业综合自动化东北大学林木遗传育种与生物技术东北林业大学东北油田盐碱植被恢复与重建东北林业大学森林植物生态学东北林业大学生物质材料科学与技术东北林业大学乳品科学东北农业大学大豆生物学东北农业大学应用统计东北师范大学分子表观遗传学东北师范大学多酸科学东北师范大学植被生态科学东北师范大学纺织面料技术东华大学现代服装设计与技术东华大学生态纺织东华大学 江南大学核资源与环境东华理工学院计算机网络和信息集成东南大学洁净煤发电及燃烧技术东南大学混凝土及预应力混凝土结构东南大学儿童发展与学习科学东南大学复杂工程系统测量与控制东南大学环境医学工程东南大学发育与疾病相关基因东南大学微电子机械系统东南大学分子与生物分子电子学东南大学农药生物化学福建农林大学医学光电科学与技术福建师范大学消化道恶性肿瘤福建医科大学食品安全分析与检测技术福州大学数据挖掘与信息共享福州大学空间数据采掘与信息共享福州大学数据挖掘与信息共享福州大学食品安全分析与检测福州大学离散数学及其应用福州大学聚合物分子工程复旦大学应用离子束物理复旦大学生物多样性与生态工程复旦大学现代人类学复旦大学智能化递药复旦大学波散射与遥感信息复旦大学分子医学复旦大学公共卫生安全复旦大学医学分子病毒学复旦大学非线性数学模型与方法复旦大学癌变与侵袭原理复旦大学中南大学草原生态系统甘肃农业大学机械装备制造及控制技术广东工业大学微生物与植物遗传工程广西大学有色金属及材料加工新技术广西大学工程防灾与结构安全广西大学药用资源化学与药物分子工程广西师范大学北部湾环境演变与资源利用广西师范学院区域性高发肿瘤早期防治研究广西医科大学珠江三角洲水质安全与保护广州大学工程抗震减震与结构安全广州大学中药资源科学广州中医药大学高原山地动物遗传育种与繁殖贵州大学绿色农药与农业生物工程贵州大学喀斯特环境与地质灾害防治贵州大学现代制造技术贵州大学有色金属及材料加工新技术桂林工学院光子/声子晶体国防科学技术大学水声通信哈尔滨工程大学超轻材料与表面技术哈尔滨工程大学微系统与微结构制造哈尔滨工业大学工程电介质及其应用技术哈尔滨理工大学肝脾外科哈尔滨医科大学生物医药工程哈尔滨医科大学热带生物资源海南大学热带海洋与陆生生物资源研究及利用海南大学热带药用植物化学海南师范大学射频电路与系统杭州电子科技大学有机硅化学及材料技术杭州师范学院特种显示技术合肥工业大学过程优化与智能决策合肥工业大学药物化学与分子诊断河北大学现代冶金技术河北理工大学华北作物种质资源研究与利用河北农业大学神经与血管生物学河北医科大学海岸灾害及防护河海大学岩土力学与堤坝工程河海大学浅水湖泊综合治理与资源开发河海大学特种功能材料河南大学植物逆境河南大学粮食信息处理与控制河南工业大学煤矿灾害防治河南理工大学绿色化学介质与反应河南师范大学黄淮水环境与污染防治河南师范大学有机功能分子合成与应用湖北大学中药资源与中药复方湖北中医学院化学计量学与化学生物传感技术湖南大学环境生物与控制湖南大学建筑安全与节能湖南大学微纳光电器件及应用湖南大学现代车身技术湖南大学茶学湖南农业大学作物生理与分子生物学湖南农业大学高性能计算与随机信息处理湖南师范大学蛋白质化学及鱼类发育生物学湖南师范大学化学生物学及中药分析湖南师范大学量子结构与调控湖南师范大学区域能源系统优化华北电力大学电力系统保护与动态安全监控华北电力大学电站设备状态监测与控制华北电力大学载运工具与装备华东交通大学超细材料制备与应用华东理工大学系统承压安全科学华东理工大学煤气化华东理工大学光谱学与波谱学华东师范大学极化材料与器件华东师范大学青少年健康评价与运动干预华东师范大学地理信息科学华东师范大学脑功能基因组学华东师范大学聚合物成型加工工程华南理工大学亚热带建筑华南理工大学自主系统与网络控制华南理工大学特种功能材料华南理工大学传热强化与过程节能华南理工大学清华大学北京工业大学水稻育性发育与抗逆华南农业大学南方农业机械与装备关键技术华南农业大学激光生命科学华南师范大学生物医学光子学华中科技大学信息存储系统华中科技大学服务计算技术与系统华中科技大学分子生物物理华中科技大学神经系统重大疾病华中科技大学环境与健康华中科技大学基本物理量测量华中科技大学器官移植华中科技大学图象信息处理与智能控制华中科技大学智能制造技术华中科技大学智能制造技术华中理工大学图象信息处理与职能控制华中理工大学农业动物遗传育种与繁殖华中农业大学园艺植物生物学华中农业大学夸克与轻子物理华中师范大学青少年网络心理与行为华中师范大学超分子结构与材料吉林大学地面机械仿生技术吉林大学东北亚生物演化吉林大学人畜共患病研究吉林大学地下水资源与环境吉林大学病理生物学吉林大学地球信息探测仪器吉林大学汽车材料吉林大学符号计算与知识工程吉林大学分子酶学工程吉林大学无机合成与制备化学吉林大学动物生产及产品质量安全吉林农业大学环境友好材料制备与应用吉林师范大学功能材料物理与化学吉林师范大学组织移植与免疫暨南大学重大工程灾害与控制暨南大学再生医学暨南大学工业生物技术江南大学轻工过程先进控制江南大学糖化学与生物技术江南大学现代农业装备与技术江苏大学功能有机小分子江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究江西师范大学现代中药制剂江西中医学院肿瘤靶向治疗和抗体药物解放军军医进修学院非常规冶金省部共建室昆明理工大学稀贵及有色金属先进材料昆明理工大学磁学与磁性材料兰州大学西部环境兰州大学西部灾害与环境力学兰州大学干旱与草地生态兰州大学铁道车辆热工兰州交通大学光电技术与智能控制兰州交通大学有色金属合金及加工兰州理工大学数字制造技术与应用兰州理工大学医学电生理泸州医学院食品科学南昌大学无损检测技术南昌航空工业学院重大疾病的转录组与蛋白质组学南方医科大学海岸与海岛开发南京大学中尺度灾害性天气南京大学现代天文与天体物理南京大学模式动物与疾病研究南京大学表生地球化学南京大学介观化学南京大学生命分析化学南京大学材料化学工程南京工业大学飞行器结构力学与控制南京航空航天大学纳智能材料器件南京航空航天大学功能纳米晶南京理工大学林木遗传与生物技术南京林业大学做物遗传与特异种质创新南京农业大学肉品加工与质量控制南京农业大学农作物生物灾害综合治理南京农业大学虚拟地理环境南京师范大学现代毒理学南京医科大学宽带无线通信与传感网技术南京邮电大学生物活性材料南开大学核心数学与组合数学南开大学功能高分子材料南开大学分子微生物与技术南开大学环境污染过程与基准南开大学高效微纳化学电源南开大学弱光非线性光子学材料及其先进制备技术南开大学光电信息技术科学南开大学天津大学神经再生南通大学哺乳动物生殖生物学及生物技术内蒙古大学牧草与特色作物生物技术内蒙古大学风能太阳能利用技术内蒙古工业大学白云鄂博矿稀土及铌资源高效利用内蒙古科技大学草业与草地资源内蒙古农业大学冲击与安全工程宁波大学应用海洋生物技术宁波大学西部特色生物资源保护与利用宁夏大学西北退化生态系统恢复与重建宁夏大学生育力保持宁夏医科大学物理海洋青岛海洋大学橡塑材料与工程青岛科技大学生态化工青岛科技大学高原医学青海大学藏文信息处理青海师范大学青藏高原环境与资源青海师范大学结构工程与振动清华大学破坏力学清华大学生命有机磷化学及化学生物学清华大学先进材料清华大学蛋白质科学清华大学水沙科学与水利水电工程清华大学先进反映堆工程与安全清华大学热科学与动力工程清华大学先进成形制造清华大学信息系统安全清华大学生态规划与绿色建筑清华大学地球系统数值模拟清华大学粒子技术与辐射成像清华大学普适计算清华大学有机光电子与分子工程清华大学原子分子纳米科学清华大学生物信息学清华大学单原子分子测控清华大学三峡库区地质灾害三峡大学细胞生物学与肿瘤细胞厦门大学现代分析科学厦门大学水声通信与海洋信息技术厦门大学亚热带湿地生态系统研究厦门大学计量经济学厦门大学海洋环境科学厦门大学胶体与界面化学山东大学材料液态结构及其遗传性山东大学密码技术与信息安全山东大学植物细胞工程与种质创新山东大学电网智能化调度与控制山东大学粒子物理与粒子辐照山东大学生殖内分泌山东大学材料液固结构演变与加工山东大学实验畸形学山东大学心血管功能与重构研究山东大学可再生能源建筑利用技术山东建筑大学矿山灾害预防控制山东科技大学制浆造纸科学与技术山东轻工业学院分子与纳米探针山东师范大学中医药经典理论山东中医药大学量子光学山西大学化学生物学与分子工程山西大学计算智能与中文信息处理山西大学细胞生理学山西医科大学应用表面胶体化学陕西师范大学智能制造技术汕头大学特种光纤与光接入网上海大学功能基因组学和人类疾病相关基因研究上海第二医科大学动力机械与工程上海交通大学微生物代谢工程上海交通大学系统生物医学上海交通大学细胞分化与凋亡上海交通大学系统控制与信息处理上海交通大学环境与儿童健康上海交通大学人工结构及量子调控上海交通大学电力工程新技术上海交通大学薄膜与微细技术上海交通大学高温材料及高温测试上海交通大学水产种质资源发掘与利用上海水产大学筋骨理论与治法上海中医药大学中药标准化上海中医药大学肝肾疾病病证上海中医药大学污染环境的生态修复与资源化技术沈阳大学特种电机与高压电器 沈阳工业大学北方超级梗稻育种沈阳农业大学创新药物研究与设计沈阳药科大学新疆特种植物药资源石河子大学道路与铁道工程安全保障石家庄铁道学院太赫兹光电子学首都师范大学心血管重塑相关疾病首都医科大学神经变性病学首都医科大学耳鼻咽喉头颈科学首都医科大学皮革化学与工程四川大学靶向药物四川大学妇儿疾病与出生缺陷四川大学口腔生物医学工程四川大学绿色化学与技术四川大学生物资源与生态环境四川大学辐射物理及技术四川大学西南作物基因资源与遗传改良四川农业大学动物抗病营养四川农业大学现代光学技术苏州大学原位改性采矿太原理工大学煤科学与技术太原理工大学能源化学与化工太原理工大学新型传感器与智能控制太原理工大学新材料界面科学与工程太原理工大学港口与海洋工程天津大学定量系统生物工程天津大学滨海土木工程结构与安全天津大学机构理论与装备设计天津大学电力系统仿真控制天津大学绿色合成与转化天津大学先进陶瓷与加工技术天津大学高温加工陶瓷与工程陶瓷加工技术天津大学中空纤维膜材料与膜过程天津工业大学先进纺织复合材料天津工业大学食品营养与安全天津科技大学显示材料与光电器件天津理工大学中枢神经创伤修复与再生天津医科大学方剂学天津中医学院道路与交通工程同济大学嵌入式系统与服务计算同济大学先进土木工程材料同济大学岩土及地下工程同济大学高密度人居环境生态与节能同济大学长江水环境同济大学固体力学同济大学海洋地质同济大学检验医学温州医学院地球空间环境与大地测量武汉大学植物发育生物学武汉大学声光材料与器件武汉大学水力机械过渡过程武汉大学水工岩石力学武汉大学组合生物合成与新药发现武汉大学口腔生物医学工程武汉大学生物医用高分子材料武汉大学绿色化工过程武汉工程大学大宗粮油精深加工武汉工业学院钢铁冶金及资源利用武汉科技大学新型纺织材料绿色加工及其功能化武汉科技学院硅酸盐材料工程武汉理工大学高速船舶工程武汉理工大学电子装备结构设计西安电子科技大学智能感知与图像理解西安电子科技大学计算机网络与信息安全西安电子科技大学功能性纺织材料及制品西安工程大学结构工程与抗震西安建筑科技大学现代设计及转子轴承系统西安交通大学电子陶瓷与器件西安交通大学生物医学信息工程西安交通大学强度与振动西安交通大学智能网络与网络安全西安交通大学过程控制与效率工程西安交通大学热流科学与工程西安交通大学环境与疾病相关基因西安交通大学结构强度与振动西安交通大学电子物理与器件西安交通大学数控机床及机械制造装备集成西安理工大学光电油气测井与检测西安石油大学大陆动力学西北大学文化遗产研究与保护技术西北大学西部资源生物与现代生物技术西北大学合成与天然功能分子化学西北大学现代设计与集成制造技术西北工业大学空间应用物理与化学西北工业大学旱区农业水土工程西北农林科技大学植保资源与病虫害治理西北农林科技大学生态环境相关高分子材料西北师范大学宇宙线西藏大学藏医药基础西藏医学院流体及动力机械西华大学西南野生动植物保护西华师范大学人格与认知西南大学发光与实时分析西南大学南方山地园艺学西南大学三峡库区生态环境西南大学家蚕基因组学西南大学磁浮技术与磁浮列车西南交通大学制造过程测试技术西南科技大学固体废物处理与资源化西南科技大学石油天然气装备西南石油学院低维材料及其应用技术湘潭大学环境友好化学与应用湘潭大学清洁能源材料与技术新疆大学石油天然气精细化工新疆大学西部干旱荒漠区草地资源新疆农业大学新疆维吾尔族高发疾病研究新疆医科大学长白山生物功能因子延边大学禽类预防医学扬州大学植物功能基因组学扬州大学微生物资源开发研究云南大学自然资源药物化学云南大学微生物多样性可持续利用云南大学农业生物资源生物多样性与病害控制云南农业大学民族教育信息化云南师范大学西部地质资源与地质工程长安大学道路施工技术与装备长安大学特殊地区公路工程长安大学桥梁工程安全控制长沙理工大学公路工程长沙理工大学濒危野生动物保护遗传与繁殖浙江大学动物分子营养学浙江大学生物医学工程浙江大学高分子合成与功能构造浙江大学软弱土与环境土工浙江大学恶性肿瘤预警与干预浙江大学生殖遗传浙江大学污染环境修复与生态健康浙江大学能源洁净利用与环境工程浙江大学机械制造及自动化浙江工业大学制药工程浙江工业大学先进纺织材料与制备技术浙江理工大学材料物理郑州大学材料成型过程及模具郑州大学仪器科学与动态测试中北大学媒介音视频中国传媒大学岩石图构造、深部过程及探测技术中国地质大学构造与油气资源中国地质大学海相储层演化与油气富集机理中国地质大学(北京)生物地质与环境地质中国地质大学(武汉)海水养殖中国海洋大学海洋化学理论与工程技术中国海洋大学海底科学与探测技术中国海洋大学海洋环境与生态中国海洋大学海洋药物中国海洋大学物理海洋中国海洋大学海洋遥感信息处理中国海洋大学煤炭资源中国矿业大学煤炭加工与高效清洁利用中国矿业大学煤矿瓦斯与火灾防治中国矿业大学教育部重点实验室中国矿业大学(北京)现代精细农业系统集成研究中国农业大学植物-土壤相互作用中国农业大学数据工程与知识工程中国人民大学石油天然气成藏机理中国石油大学石油工程中国石油大学药物质量与安全预警中国药科大学现代中药中国药科大学免疫皮肤病学中国医科大学细胞生物学中国医科大学证据科学中国政法大学有色金属材料科学与工程中南大学现代复杂装备设计与极端制造中南大学有色金属资源化学中南大学糖尿病免疫学中南大学重载铁路工程结构中南大学轨道交通安全中南大学生物冶金中南大学聚合物复合材料及功能材料中山大学基因工程中山大学生物无机与合成化学中山大学数字家庭中山大学干细胞与组织工程中山大学眼科学中山大学高电压技术与系统信息检测及新技术重庆大学西南咨询开发及环境灾害控制工程重庆大学山地城镇建设与新技术重庆大学低品位能源利用技术及系统重庆大学信息物理社会可信服务计算重庆大学高电压与电工新技术重庆大学三峡库区生态环境重庆大学生物力学与组织工程重庆大学光电技术及系统重庆大学汽车零部件制造及检测技术重庆工学院水利水运工程重庆交通大学最优化与控制重庆师范大学临床检验诊断学重庆医科大学。

服务国家战略需求 引领纤维学科发展--走进纤维材料改性国家重点实验室(东华大学)

服务国家战略需求 引领纤维学科发展--走进纤维材料改性国家重点实验室(东华大学)
实验室现任学术委员会主任为 中 国 科 学 院 院 士 张 希 教 授,现 任 实 验室主任为中国科学院院士朱美芳 教 授。 现 有 固 定 人 员 100 余 人,已 形成一支知识和年龄结构合理的高 水平研究队伍。实验室建有仪器设 备公共平台,拥有大型仪器 300 余台 (套)、工程试验线 26 条。
纤 维 素、甲 壳 素、PLA 等 生 物 源 高 维、Lyocell 纤维、中空纤维膜、PBO
分子纤维材料的基本科学问题,纤 纤维等多条试验生产线,可以进行
维材料的仿生制备及组织工程用纤 扩大试验。科研创新研究平台包括
维材料,纤维及复合材料废弃物处理 NMR400、FTIR、SEM、TEM、AFM、
未 来 纤 维 材 料 发 展 是 一 场“功 能性、集成化、智能化、电子化、响应 性”的 革 命,作 为 国 家 级 科 研 基 地, 纤维材料改性国家重点实验室将引 领我国纤维材料科学技术与产业发
86 航空制造技术·2021年第64卷第11期
APPROACHING SCIENCE
展,对接国防军工、航空航天战略性
和省部级重大科研任务,培养了一批 700 余项,其中国家级任务近 200 项、
学术与行业领军人才,有力促进了纤 省部级科研 100 余项、横向合作项
维材料产业的结构转型和技术升级, 目 400 余项。重大工程水 纤维材料学科发展和化纤产业的技
平做出了重要贡献。
术创新,在航空航天国防急需的高性
实验室根据研究方向和学科发
展的需要,注重高层次创新研究队伍
建设,重视人才队伍引育结合,在高
性能纤维与复合材料、功能纤维与低
维材料、环境友好与生物纤维材料方
向汇聚和培养了一批优秀学者,积极
引进和培养具有国际影响力的优秀

热处理对杂环芳纶结构与性能的影响

热处理对杂环芳纶结构与性能的影响
法 纺丝 制得 杂环芳 纶初 生纤 维 。其纺 丝液 质量 分
c m和 4 0 c m的纤维中的传播时间, 取5 组传播时
间的平 均值来 计算 超声 波 的传播 速度 。声速 法求

数为 4 %, 纺 丝 温度 4 0℃ , 凝 固浴 ( D M A c溶 液 ) 质量 分 数为 2 0 %, 温度 2 5℃ 。 采 用东华 大 学 自制 的热拉伸 装 置 ( 图1 ) 对 初 生 纤维 在氮 气气 氛 中进 行 动态 热 处 理 , 其 热 处 理
性无明显变化 。 纤 维 的 线 密 度有 略 微变 小 , 断裂 强 度 为 2 3 . 8 c N / d t e x , 弹性模量为 1 0 4 1 . 4 3 c N / d t e x 。
关键词 : 芳香族聚酰胺纤维 杂环 热处理 结构 力学性 能 中 图分 类 号 : T Q 3 4 2 . 7 2 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 1 . 0 0 4 1 ( 2 . 0 1 3 ) 0 4 . 0 0 1 3 — 0 4
P P D、 对苯 二 甲酰 氯 ( T P C) 进 行 三 元 共 缩 聚 反 应
取 向度 ( 厂) : 采用东 华 大学 材料 学 院 S C Y 一 1 1 I 型声速 取 向测量仪 , 分 别测 定超 声波在 长度 为 2 O
制得 含 杂环 的共 聚 芳 香族 聚酰 胺 溶 液 , 然 后 经 湿
的变 化 , 作 者研 究 了动 态 热处 理对 自制 杂 环 芳 纶 的结 构 和性能 的影 响 。
1 实验 I
1 一 喂人导盘 ; 2 一恒温器 ; 3 一卷绕导盘 ;

喂入速度 ; V R一 拉 伸 速度 ; £一 拉 伸 程

纤维材料改性国家重点实验室

纤维材料改性国家重点实验室

纤维材料改性国家重点实验室访问学者基金申请和管理办法2009年4月为促进国内外学术交流,以多种形式引进高层次人才,提高重点实验室的学术研究水平和教学水平,推动高水平学科建设和高层次创新人才培养的作用,根据教育部《关于在高等学校国家重点实验室和教育部重点实验室实行访问学者制度的意见》、《关于在高等学校国家重点实验室和教育部重点实验室重点实验室访问学者专项基金管理办法》的有关规定和《国家重点实验室建设管理办法》、国家教委《高等学校开放实验室管理办法》,结合本实验室具体情况,制定本条例。

一、实验室简介纤维材料改性国家重点实验室于1992年开始筹建,1996年通过国家验收,并向国内外开放,2003、2008年两次通过国家评估。

多年来,实验室坚持“开放、流动、联合、竞争”八字方针,以高分子科学为基础,以纤维材料为特色,瞄准纤维材料和高分子材料学科前沿,凝聚学科人才,广泛开展交流与合作。

目前周其凤院士任学术委员会主任,徐坚研究员任实验室主任。

实验室现有固定人员50名,其中教授34名,副教授14名,50岁以下研究人员占64%。

实验室目前主要研究方向为:1)高性能纤维及复合材料;2)功能纤维与低维材料;3)环境友好和生物纤维材料。

2003年以来实验室共承担国家、部市委和合作科研400余项。

其中获国家科技进步二等奖4项,省部级科技进步一等奖5项。

发表学术论文1440篇,申请专利396项,授权129项。

“211”国家重点学科建设工程进一步赋予了纤维材料改性国家重点实验室以新的活力。

作为国内纺织领域重要的国家重点实验室,实验室将为建设成国际纤维研究和交流中心而努力,为纤维材料学科的发展和实现我国纺织工业新的发展战略,为满足国民经济建设和国防建设重大需求做出新的贡献。

实验室设有科研工程和测试技术平台,包括:工程技术平台:拥有熔体纺丝、复合纺丝、湿纺、干纺、冻胶纺丝、液晶纺丝、双螺杆共混挤出机、注塑机、聚合釜、反应挤出机、复合材料拉挤成型、复合材料缠绕成型、复合材料模压成型、树脂转移模压成型、刮膜成型、喷雾干燥等一系列纤维材料、高分子材料、复合材料的加工成型试验设备,同时建有碳纤维、芳纶、高强高模聚乙烯纤维、Lyocell纤维、中空纤维膜、PBO纤维等多条试验生产线,可以进行扩大试验。

纤维晶体管器件研究进展

纤维晶体管器件研究进展

纤维晶体管器件研究进展
卿星;肖晴;陈斌;李沐芳;王栋
【期刊名称】《纺织学报》
【年(卷),期】2024(45)4
【摘要】在学科高度交叉、技术深度融合、物联网、人工智能、类脑计算等新兴产业迅猛发展的时代背景下,传统携带式可穿戴电子设备已难以满足人们对高性能电子纺织品的需求。

为全面探究纤维晶体管在电子织物领域的应用前景,首先简述了纤维晶体管的组成、分类与工作原理,重点介绍了纤维基有机场效应晶体管和纤维基有机电化学晶体管;其次,介绍了纤维晶体管器件在智能可穿戴和植入式生化传感器、忆阻器和人工突触类脑计算神经形态器件、逻辑电路等前言领域的研究进展;分析了纤维晶体管在器件集成、性能优化和实际应用等方面所面临的问题与挑战。

研究指出纤维晶体管在推动电子织物、人机交互、智慧医疗等国家战略产业发展和驱动人类社会迈向泛智能时代中的应用前景,期望为下一代高性能纤维晶体管的发展提供借鉴与启发。

【总页数】8页(P33-40)
【作者】卿星;肖晴;陈斌;李沐芳;王栋
【作者单位】武汉纺织大学纺织纤维及制品教育部重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TN323
【相关文献】
1.多晶硅薄膜晶体管器件退化机制研究进展
2.印刷法制备薄膜晶体管及其功能器件研究进展
3.有机场效应晶体管材料及器件研究进展
4.GaN基高电子迁移率晶体管器件的可靠性及退化机制研究进展
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高性能纤维及制品教育部重点实验室(B类)
开放课题科技基金申请与管理办法
第一章总则
第一条高性能纤维及制品教育部重点实验室(B类)面向国内外开放,为从事与本重点实验室研究方向相关的基础研究或应用基础研究的科研人员提供研究场所及课题经费。

第二条本重点实验室将优先资助具有重大意义、创新性强、产业化前景的研究课题和国际合作研究课题。

为了鼓励年轻人脱颖而出,优先资助45岁以下的优秀青年科技工作者。

第三条获得本重点实验室开放基金的课题,研究人员在课题执行过程中,使用本重点实验室的仪器设备时,与本重点实验室固定科研人员享受同等优惠措施。

第四条本重点实验室根据具体情况将定期发布课题申请指南,接受课题申请。

研究年限一般1~2年,重大课题可分阶段申请。

第五条获得本重点实验室开放基金资助完成的研究成果,归实验室和研究者所在单位共有,发表论文时共同署名,本重点实验室必须为第一或第二署名单位,不能仅在脚注中加以致谢。

本重点实验室的正式署名为:
中文名称:
高性能纤维及制品教育部重点实验室,东华大学,上海201620 英文名称:
Key Laboratory of High Performancefibers & products, Ministry of Education,
Donghua University, Shanghai,
P. R. China 201620
第二章开放基金申请程序
第六条申请本重点实验室开放课题者,为国内外具有中级以上职称,或具有硕士以上学位,并在高等院校、科研机构、产业部门中具有一定工作经验的教学、科研及工程技术人员。

第七条课题申请者须在本重点实验室课题申请指南范围内提出申请。

开放课题基金申请金额为1~3万,研究期限1~2年。

申请者填写“高性能纤维及制品教育部重点实验室开放课题基金申请书”,一式五份,经所在单位签署意见盖章后寄送本重点实验室。

第八条申请书提交重点实验室学术委员会进行评审确定资助项目和资助金额。

评定结果由重点实验室主任签发,并通知申请者及其所在单位。

第九条获得开放基金的研究课题,申请者应按批准金额、研究年限和评审意见,在半个月内编写填报课题计划任务书,与本重点实验室签订项目合同,正式列为本重点实验室科研课题。

第十条课题负责人应在研究中期向本重点实验室提交工作进展情况及经费开支情况报告。

第十一条课题执行过程中,如须改变或推迟计划,应征得实
验室同意。

本重点实验室有权检查研究者的工作进展和经费使用情况,对难以继续完成任务者,将限期整改或停止资助。

第十二条课题结束后,应于三个月内结题,并向实验室提交研究课题档案,包括研究工作总结、学术论文、研究报告以及相关的原始材料。

第三章开放基金管理办法
第十三条课题基金一经批准,资助经费由本重点实验室统一管理,申请者凭发票(付款单位:东华大学)向本重点实验室报销,由实验室负责人签字生效。

第十四条申请者应在财政制度规定的范围内,按照工作计划合理安排支配研究经费。

对使用不合理或不按进度完成计划者,本重点实验室有权调整或停发经费。

第十五条各项开支应按时在本重点实验室或东华大学财务处报账和结算。

课题结束后,负责人应及时做出经费使用决算,节余经费由本重点实验室支配。

基金开支范围:可用于支付课题研究的文献资料费、实验材料费、测试费、加工费、差旅费和论文版面费等费用。

第四章附则
第十六条本办法自公布之日起施行,由本重点实验室负责解释。

二〇一〇年元月实施。

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