<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>奥飞新材料 &#8211; 湖南奥飞新材料有限公司</title>
	<atom:link href="https://alfy.cn/author/290991736qq-com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfy.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 08:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2024/12/alfy-ico.svg</url>
	<title>奥飞新材料 &#8211; 湖南奥飞新材料有限公司</title>
	<link>https://alfy.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程</title>
		<link>https://alfy.cn/1458.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/1458.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 06:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[气凝胶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfy.cn/?p=1458</guid>

					<description><![CDATA[&#22312;&#24403 ... <a title="气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程" class="read-more" href="https://alfy.cn/1458.html" aria-label="阅读 气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>在当今材料科学蓬勃发展的浪潮中，气凝胶材料以其独特的性能优势成为研究热点，在众多领域展现出巨大的应用潜力。中南大学与奥飞新材的深度合作，于气凝胶领域取得的丰硕成果，不仅是科技创新的成功典范，更为行业发展注入强大动力。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2024/12/20241230183906-scaled.webp?imageMogr2/format/webp" alt="气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程" class="wp-image-1431" title="气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程 1" srcset="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2024/12/20241230183906-scaled.webp?imageMogr2/format/webp 2560w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2024/12/20241230183906-scaled-600x450.webp?imageMogr2/format/webp 600w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2024/12/20241230183906-768x576.webp?imageMogr2/format/webp 768w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2024/12/20241230183906-1536x1152.webp?imageMogr2/format/webp 1536w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2024/12/20241230183906-2048x1536.webp?imageMogr2/format/webp 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure>



<p>中南大学凭借雄厚的科研实力，在气凝胶基础研究方面成果斐然。其科研团队汇聚材料科学领域精英，教授们以深厚学术造诣和丰富经验，引领学生深入探究气凝胶微观结构与物理化学性质，为应用研究筑牢理论根基。博士、硕士研究生们思维活跃、勇于创新，在实验室积极探索新方法与思路，成为推动气凝胶研究不断突破的生力军。</p>



<p>奥飞新材在气凝胶产业应用端优势显著，拥有先进生产设备与精湛工艺技术，精准把握市场需求，致力于科研成果转化。尤为关键的是，其研发团队核心成员多毕业于中南大学，这种紧密学缘纽带使产学研合作无缝衔接。中南校友将母校学术精髓与企业实践经验深度融合，在气凝胶研发进程中发挥关键作用，有力促进理论与实践高效转化。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1702" height="1276" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143614.webp?imageMogr2/format/webp" alt="气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程" class="wp-image-1460" title="气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程 2" srcset="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143614.webp?imageMogr2/format/webp 1702w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143614-600x450.webp?imageMogr2/format/webp 600w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143614-768x576.webp?imageMogr2/format/webp 768w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143614-1536x1152.webp?imageMogr2/format/webp 1536w" sizes="(max-width: 1702px) 100vw, 1702px" /></figure>



<p>在 2024 中国国际大学生创新大赛中，奥飞新材旗下，奥飞与中南双方科研合作的 “羽盾新材” 项目斩获银奖，成为合作成果的闪耀亮点。其研发的新型多场景气凝胶柔性复合材料 —— 有机无机杂化防火乳液，直击行业痛点。传统保温隔热材料存在质量重、结合力弱、阻燃性差等问题，引发诸多安全隐患与经济损失。此创新材料在保持气凝胶卓越隔热保温性能同时，大幅提升阻燃性、降低成本，导热系数低于 0.028W/m`K，防火等级达 A1 级，实现技术重大突破，在民用、工业、航空航天等多领域应用前景广阔。</p>



<p>从项目策划伊始，指导教师<strong>宋淼</strong>教授（<strong>中南大学教授、博士生导师、中南奥飞研究院院长</strong>）便发挥核心引领作用。其凭借深厚专业知识，精心规划研发方向，为材料性能优化与服役稳定性提供坚实理论支撑与实验指导，激励团队攻坚克难、勇于创新。团队成员彭盼君、张倚阁等齐心协力，充分发挥各自专业优势，在研发各环节紧密协作、反复试验，历经无数次尝试与改进，成功实现技术突破并推动产品落地应用，其努力与付出是项目成功的关键。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1702" height="1276" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143621.webp?imageMogr2/format/webp" alt="气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程" class="wp-image-1461" title="气凝胶创新合作：中南大学与奥飞新材的卓越征程 3" srcset="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143621.webp?imageMogr2/format/webp 1702w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143621-600x450.webp?imageMogr2/format/webp 600w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143621-768x576.webp?imageMogr2/format/webp 768w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111143621-1536x1152.webp?imageMogr2/format/webp 1536w" sizes="(max-width: 1702px) 100vw, 1702px" /></figure>



<p>当下，气凝胶生产线在低成本高效率连续化生产技术助力下已实现 100% 国产化，产品与多家企业成功合作，广泛应用于大型水电工程坝体、船舱、新能源汽车等领域，成效显著。展望未来，中南大学与奥飞新材合作有望持续深化拓展。在基础研究方面，或将进一步揭示气凝胶微观奥秘，解锁更多独特性能；在应用开发上，有望凭借创新技术推出更多高性能产品，优化现有应用、开拓新兴市场，提升行业整体竞争力，引领气凝胶产业迈向新高度，为全球材料科学发展持续贡献中国智慧与力量，成为产学研深度融合、协同创新的不朽范例，激励更多科研团队与企业携手奋进，共创科技辉煌未来。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/1458.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目</title>
		<link>https://alfy.cn/460.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/460.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化硅气凝胶]]></category>
		<category><![CDATA[气凝胶]]></category>
		<category><![CDATA[纳米纤维气凝胶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gpsites.co/construction/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[2024&#24180;12&#038; ... <a title="湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目" class="read-more" href="https://alfy.cn/460.html" aria-label="阅读 湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>2024年12月25日，浏阳市人民政府发布了长沙市生态环境局浏阳分局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示，其中包含一项气凝胶水性涂料建设项目——<strong>湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目</strong>。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="846" height="348" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123232-png.webp?imageMogr2/format/webp" alt="湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目" class="wp-image-1444" title="湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目 4" srcset="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123232-png.webp?imageMogr2/format/webp 846w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123232-png-600x247.webp?imageMogr2/format/webp 600w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123232-768x316.webp?imageMogr2/format/webp 768w" sizes="auto, (max-width: 846px) 100vw, 846px" /></figure>
</div>


<h3 class="gb-headline gb-headline-cffb84cc gb-headline-text"><strong>项目概况</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>项目名称：</strong>湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目</li>



<li><strong>建设单位：</strong>湖南奥飞新材料有限公司</li>



<li><strong>建设地点：</strong>湖南省浏阳市永安镇西湖潭村永安家具制造产业聚集区（星辰·尚东产业小镇）北园16栋102号房</li>



<li><strong>建设性质：</strong>新建</li>



<li><strong>项目投资：</strong>总投资500万元，其中环保投资为18万元</li>



<li><strong>施工工期：</strong>1个月</li>



<li><strong>用地（用海）面积：</strong>520平方米</li>
</ul>



<p><strong>项目建设内容：</strong>本项目租赁厂房占地面积为520平方米，作为生产加工与办公用房；项目依托已建的标准厂房，仅进行厂房装修及设备的安装调试等；企业给排水、供电等公用设施依托园区；项目产品种类属于建筑外墙或者建筑内墙上面保温隔热和工业领域的隔热涂料。项目投产后可形成年产水性涂料2000吨的产品建设规模，包括<strong>1000t/a气凝胶外墙隔热反射涂料</strong>、<strong>500t/a气凝胶内墙净味涂料</strong>、<strong>300t/a气凝胶保冷防结露涂料</strong>、<strong>100t/a气凝胶节能防烫涂料</strong>以及<strong>100t/a耐火隔热腻子</strong>。</p>



<p>本项目产品为气凝胶水性涂料，通过对配比调整、部分填料更换可以衍生出各种功能性的水性涂料。项目中的溶剂为水，乳液、助剂以及除气凝胶粉末以外的填料均为外购，气凝胶粉末则由自行处理制备。</p>



<h3 class="gb-headline gb-headline-cf7e3499 gb-headline-text"><strong>项目建设背景</strong></h3>



<p><strong>湖南奥飞新材料有限公司</strong>成立于2022年，法定代表人为张丁日，公司主要业务范围：建筑节能、工业节能、气凝胶相关技术授权、合作开发。公司技术团队来源于中南大学粉末冶金国家重点实验室高水平科研单位，拥有国家级专家、博士为主的科研开发团队。</p>



<p><strong>低成本超疏水气凝胶制备技术项目</strong>始于2010年，公司技术团队成功攻克溶胶-凝胶调控技术和低成本快速常压干燥技术，并形成公司独立知识产权，建立气凝胶微观性能与气凝胶涂料宏观性能的逻辑关系，为高品质气凝胶涂料的配方设计及连续化生产奠定理论和实践基础。</p>



<p><strong>水性气凝胶涂料项目</strong>始于2015年，公司技术团队率先突破气凝胶涂料制备关键技术及连续化生产技术，技术团队不断深耕气凝胶涂料在电学、光学、声学、热学等领域的精细化应用，已研发成功多款不同应用领域的水性气凝胶涂料产品，并形成公司独立知识产权。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="820" height="645" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123239-png.webp?imageMogr2/format/webp" alt="湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目" class="wp-image-1446" title="湖南奥飞新材料有限公司年产2000吨水性涂料建设项目 5" srcset="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123239-png.webp?imageMogr2/format/webp 820w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123239-png-600x472.webp?imageMogr2/format/webp 600w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123239-768x604.webp?imageMogr2/format/webp 768w" sizes="auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px" /></figure>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/460.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展</title>
		<link>https://alfy.cn/462.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/462.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gpsites.co/construction/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[&#32463;&#27982 ... <a title="环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展" class="read-more" href="https://alfy.cn/462.html" aria-label="阅读 环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>经济、绿色地制备具有可调微波吸收特性的碳化硅复合材料对于工业应用至关重要。<strong>本文，清华大学刘光华、北京科技大学陈克新 等研究人员在《Carbon》期刊</strong>发表名为“Combustion synthesis of SiC/graphene nanocomposites with strong microwave absorption”的论文，<strong>研究以温室气体二氧化碳为碳源，通过燃烧合成技术合成了碳化硅/石墨烯纳米复合材料。</strong>研究表征了 SiC/石墨烯纳米复合材料的相组成、微观结构和微波吸收性能。通过改变碳化硅/石墨烯纳米复合材料的组成，可以同时精确控制介电性能和阻抗匹配。SiC/石墨烯纳米复合材料具有多层石墨烯薄片网络的微观结构特征，这对改善微波衰减能力具有重要作用。具有优化成分和微观结构的SiC/石墨烯纳米复合材料样品表现出优异的微波吸收性能，在6.15GHz时的反射损耗（RL）为 -63.94dB，RL&lt;-10dB时的有效吸收带宽（EAB）为4.05GHz。具有强微波吸收性能的碳化硅/石墨烯纳米复合材料在各个领域都有广阔的应用前景。</p>



<h3 class="gb-headline gb-headline-35518283 gb-headline-text">图文导读</h3>



<figure class="gb-block-image gb-block-image-47556f51"><img decoding="async" class="gb-image gb-image-47556f51" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20241128171419.png?imageMogr2/format/webp" alt="图1. 碳化硅/石墨烯纳米复合材料的燃烧合成示意图。" title="20241128171419"/>
<figcaption class="gb-headline gb-headline-948c2c99 gb-headline-text">图1. 碳化硅/石墨烯纳米复合材料的燃烧合成示意图。</figcaption>
</figure>



<figure class="gb-block-image gb-block-image-d985b35a"><img decoding="async" class="gb-image gb-image-d985b35a" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20241128171425.png?imageMogr2/format/webp" alt="环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展" title="20241128171425">
<figcaption class="gb-headline gb-headline-13e8e310 gb-headline-text">图2. 合成产物（a）和碳化硅/石墨烯纳米复合材料（b）的 XRD 图样。图中还显示了初始碳化硅粉末的 XRD 图样，以作对比。各相的 PDF 卡号分别为：β-SiC（#04-003-3260）、α-SiC（#00-029-1126）、石墨烯（#00-056-0159）、MgSiO3（#97-015-9566）、MgSiO4（#00-004-0768）和 MgO（#04-008-8462）。碳化硅/石墨烯纳米复合材料的拉曼光谱 (c) 以及 ID/IG 比率与起始成分中镁含量的函数关系 (d)。</figcaption>
</figure>



<figure class="gb-block-image gb-block-image-25348dea"><img decoding="async" class="gb-image gb-image-25348dea" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20241128171429.jpg?imageMogr2/format/webp" alt="环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展" title="20241128171429">
<figcaption class="gb-headline gb-headline-624cf511 gb-headline-text">图3、XPS survey spectra (a-f and a1-f1) of SiC/graphene nanocomposites and mass loss (g) as a function of Mg content in the starting compositions: (a, a1) SiC-10; (b, b1) SiC-20; (c, c1) SiC-30; (d, d1) SiC-40; (e, e1) SiC-50; (f, f1) SiC-60.</figcaption>
</figure>



<figure class="gb-block-image gb-block-image-0c9ec4f8"><img decoding="async" class="gb-image gb-image-0c9ec4f8" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20241128171433.png?imageMogr2/format/webp" alt="环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展" title="20241128171433">
<figcaption class="gb-headline gb-headline-8df95260 gb-headline-text">图4、 SEM images with EDS results of SiC/graphene nanocomposites: (a) SiC; (b) N-SiC-10; (c) EDS spectrum of the large round particle marked with “MgSiO3” in (b); (d) SiC-10; (e) SiC-30; (f) SiC-50.</figcaption>
</figure>



<figure class="gb-block-image gb-block-image-cbddba36"><img decoding="async" class="gb-image gb-image-cbddba36" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20241128171437.png?imageMogr2/format/webp" alt="环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展" title="20241128171437">
<figcaption class="gb-headline gb-headline-7010f56b gb-headline-text">图5. Schematic of formation mechanism of SiC/graphene nanocomposites.</figcaption>
</figure>



<figure class="gb-block-image gb-block-image-33a338d7"><img decoding="async" class="gb-image gb-image-33a338d7" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20241128171441.jpg?imageMogr2/format/webp" alt="环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展" title="20241128171441">
<figcaption class="gb-headline gb-headline-8db4a3fe gb-headline-text">图6、The Two-dimensional and three-dimensional plots of the RL as function of frequency and thickness of SiC/graphene nanocomposites: (a, a1) SiC-10; (b, b1) SiC-20; (c, c1) SiC-30; (d, d1) SiC-40; (e, e1) SiC-50; (f, f1) SiC-60.</figcaption>
</figure>



<figure class="gb-block-image gb-block-image-1004b428"><img decoding="async" class="gb-image gb-image-1004b428" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20241128171445.png?imageMogr2/format/webp" alt="环保规模化制备SiC/石墨烯纳米复合材料，促进微波吸收技术的工业化发展" title="20241128171445">
<figcaption class="gb-headline gb-headline-eae67b04 gb-headline-text">图7、Schematic of the microwave-absorbing mechanisms for SiC/graphene nanocomposites.</figcaption>
</figure>



<h3 class="gb-headline gb-headline-c523e5cf gb-headline-text">小结</h3>



<p>采用燃烧合成技术制备了碳化硅/石墨烯纳米复合材料，并研究了镁含量对纳米复合材料微观结构和微波吸收性能的影响。通过改变石墨烯的含量可以调节纳米复合材料的介电性能。纳米复合材料介电性能的最佳镁含量为 60 wt%。厚度为 4.5 mm 的纳米复合材料在 6.15 GHz 时的 RLmin 为 -63.94 dB，EAB 为 4.05 GHz。这种优异的性能归功于纳米复合材料良好的阻抗匹配能力、独特的异质结构和起皱的石墨烯网络，它们有助于产生强大的介质损耗、导电损耗和多重散射。这项研究为大规模、环保地生产高性能、无磁性 SiC基微波吸收材料提供了有效策略，为微波吸收技术的产业化发展奠定了基础。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/462.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一种多层复合式球罐绝热结构及其施工方法</title>
		<link>https://alfy.cn/1544.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/1544.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研发成果]]></category>
		<category><![CDATA[梯度热障]]></category>
		<category><![CDATA[气凝胶复合材料]]></category>
		<category><![CDATA[球罐绝热]]></category>
		<category><![CDATA[相变缓冲层]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfy.cn/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[&#25216;&#26415 ... <a title="一种多层复合式球罐绝热结构及其施工方法" class="read-more" href="https://alfy.cn/1544.html" aria-label="阅读 一种多层复合式球罐绝热结构及其施工方法">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>技术领域</strong><br>本发明涉及低温储运装备领域，具体为一种基于气凝胶材料梯度复合的球罐智能绝热系统及其工业化施工方法，适用于LNG、液氢等深冷介质的储罐绝热防护。</p>



<h3 class="wp-block-heading">技术背景</h3>



<p>传统球罐绝热方案存在显著缺陷：</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>热损失大</strong>：聚氨酯泡沫导热系数>0.025W/(m·K)，BOG蒸发率达0.15%/d</li>



<li><strong>冷桥效应</strong>：金属支撑件导致局部热流密度增加5-8倍</li>



<li><strong>施工缺陷</strong>：人工包扎层间贴合度差（空隙率>12%），使用寿命不足8年</li>
</ol>



<p>本发明通过创新性结构设计实现：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>超低传热</strong>：整体导热系数≤0.012W/(m·K)，BOG蒸发率降低至0.03%/d</li>



<li><strong>智能热管理</strong>：集成相变缓冲层，在-196℃~50℃区间实现热冲击自适应</li>



<li><strong>寿命倍增</strong>：耐候性测试显示20年性能衰减&lt;5%</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">绝热系统架构设计</h3>



<h4 class="wp-block-heading">1. 基体复合层（交替结构）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>气凝胶毡层</strong>（厚度3-5mm）：
<ul class="wp-block-list">
<li>材料：SiO₂/Al₂O₃复合气凝胶（孔径10-30nm）</li>



<li>增强处理：碳纤维网格布（面密度80g/m²）穿插增强</li>
</ul>
</li>



<li><strong>气凝胶膏层</strong>（厚度1-2mm）：
<ul class="wp-block-list">
<li>组成：气凝胶粉体（60-70wt%）+硅溶胶粘结剂+陶瓷微珠（粒径50-100μm）</li>



<li>功能：填补毡层界面空隙（渗透深度≥2mm）</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 约束系统（专利核心）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>条状约束带</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>材料：预浸碳纤维/聚醚醚酮复合带（宽度30-50mm）</li>



<li>工艺：热熔缠绕（张力200-300N，间距80-120mm）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>网状约束层</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>结构：3D打印钛合金微网（孔径5-8mm，丝径0.3mm）</li>



<li>功能：提供径向支撑力（≥15kPa）同时保持轴向热膨胀自由度</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">3. 功能扩展层</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>相变缓冲层</strong>（设置于第3、6、9层）：
<ul class="wp-block-list">
<li>材料：石蜡/膨胀石墨定形相变体（相变焓≥200J/g）</li>



<li>位置策略：距罐体表面1/3、2/3、外护层内侧</li>
</ul>
</li>



<li><strong>智能监测层</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>集成光纤光栅传感器（间距200mm），实时监测温度/应变分布</li>



<li>数据传输：LoRa无线组网，定位精度±15mm</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">4. 外护系统</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>复合金属层</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>内层：0.5mm殷钢箔（热膨胀系数1.5×10⁻⁶/℃）</li>



<li>外层：1.2mm钛锌合金板（耐候性≥30年）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>自修复涂层</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>微胶囊型聚硅氧烷材料（修复效率≥92%）</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">自适应施工工艺</h3>



<h4 class="wp-block-heading">1. 机器人施工系统</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>核心设备</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>六自由度机械臂（重复定位精度±0.1mm）</li>



<li>多模态末端执行器（集成喷涂、缠绕、压实功能）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>工艺参数</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>缠绕速度：0.3-0.6m/s</li>



<li>喷涂压力：0.4-0.6MPa</li>



<li>层间压实度：≥95%（激光测距控制）</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 关键工序控制</h4>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>表面处理</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>等离子体活化（功率500W，处理速度2m/min）</li>



<li>粗糙度控制：Ra 3.2-6.3μm（白光干涉仪检测）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>梯度施工</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>奇数层：机器人缠绕气凝胶毡（预张力50-80N）</li>



<li>偶数层：无气喷涂气凝胶膏（雾化粒径30-50μm）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>原位固化</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>远红外辐射固化（波长2-5μm，功率密度3kW/m²）</li>



<li>温度梯度控制：基体面≤80℃/环境面≥120℃</li>
</ul>
</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">性能对比测试</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>指标</th><th>传统方案</th><th>本发明</th><th>测试标准</th></tr></thead><tbody><tr><td>整体导热系数(W/m·K)</td><td>0.026-0.032</td><td>0.009-0.012</td><td>ASTM C177</td></tr><tr><td>抗风揭性能(kPa)</td><td>6.5</td><td>≥18</td><td>EN 16001</td></tr><tr><td>施工效率(m²/d)</td><td>35</td><td>120</td><td>ISO 9001</td></tr><tr><td>全寿命周期成本</td><td>￥2800/m³</td><td>￥950/m³</td><td>LCC分析模型</td></tr><tr><td>VOC排放(g/m³)</td><td>380</td><td>&lt;50</td><td>GB 30981</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">创新性说明</h3>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>结构创新</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>发明&#8221;毡-膏-网&#8221;三重复合约束体系，解决层间滑移难题（剪切强度提升400%）</li>



<li>首创位置可调的相变缓冲层设计，实现动态热流管理</li>
</ul>
</li>



<li><strong>材料创新</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>开发弹性气凝胶膏体（压缩回弹率≥90%）</li>



<li>研制低温自修复涂层（-50℃修复效率≥85%）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>工艺创新</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>开发气凝胶材料自适应施工机器人（工艺参数自学习优化）</li>



<li>建立数字孪生施工管理系统（虚拟与现实偏差≤3%）</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p><strong>实施例</strong><br>某20万m³ LNG储罐应用表明：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>日蒸发量从0.18%降至0.029%</li>



<li>施工周期缩短58%，人工成本降低76%</li>



<li>预期维护周期延长至25年</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/1544.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>探索前行，羽盾新材研发出新型多场景气凝胶柔性复合材料</title>
		<link>https://alfy.cn/1440.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/1440.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfy.cn/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[&#24403;&#21069 ... <a title="探索前行，羽盾新材研发出新型多场景气凝胶柔性复合材料" class="read-more" href="https://alfy.cn/1440.html" aria-label="阅读 探索前行，羽盾新材研发出新型多场景气凝胶柔性复合材料">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>当前，气凝胶材料行业的巨大发展潜力逐步显现，前景无限广阔,应用领域不断扩展。作为气凝胶行业的领军双创团队，<strong>奥飞旗下“羽盾新材”正全力以赴攻克材料在保温隔热、防火疏水、抗附着锈蚀等方面的难题，致力于通过创新技术的突破，有效解决技术壁垒，现已成功研发出全球领先的高性能绿色气凝胶新材料。</strong></p>



<p>据悉，在2024中国国际大学生创新大赛中，<strong><a href="https://alfy.cn/about" target="_blank" rel="noreferrer noopener">奥飞</a>旗下</strong>羽盾新材——全球高性能绿色气凝胶新材料领军者获得银奖。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>指导教师：宋淼、</strong>周科朝、蔡圳阳、刘赛男、张丁日</li>



<li><strong>团队成员：</strong>彭盼君、张倚阁、阮紫煜、朱蕊、肖梦瑶、刘宣呈、孙雨舟、高瑞泽、宋辞、王奕杰、徐艺佳、谷玉婷、王炳珺、吴明峰、李济希</li>
</ul>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1080" height="613" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111122733.webp?imageMogr2/format/webp" alt="探索前行，羽盾新材研发出新型多场景气凝胶柔性复合材料" class="wp-image-1441" title="探索前行，羽盾新材研发出新型多场景气凝胶柔性复合材料 6" srcset="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111122733.webp?imageMogr2/format/webp 1080w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111122733-600x341.webp?imageMogr2/format/webp 600w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2025/01/20250111122733-768x436.webp?imageMogr2/format/webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></figure>
</div>


<p>项目介绍： </p>



<p>该项目针对目前保温隔热材料普遍存在的质量重、结合力弱和阻燃性差等行业痛点与安全隐患，<strong>中南大学气凝胶研发团队研发的新型多场景气凝胶柔性复合材料——有机无机杂化防火乳液，</strong>能够高效解决这些难题。</p>



<p>该材料在保持气凝胶优异隔热保温性能的同时，增强了阻燃性能，并大幅降低了成本。<strong>经过国家级评价机构的检测，其导热系数低于0.028W/m`K，防火等级达到A1级，</strong>实现了国内外技术的领先突破，具有广阔的应用前景，适用于民用生产、工业管道及航空航天等领域。</p>



<p>近年来，由于阻燃材料防火性能不足导致火灾蔓延加剧，工业保温材料性能不足和老化造成能耗上升，以及涂层材料附着性差影响设备寿命等问题，给社会带来了严重的安全隐患和经济损失。针对这些问题，社会各界高度重视，众多团队正致力于研发一种低成本、高防火隔热性能且附着性强的材料，以期替代传统材料。</p>



<p><strong>相较于传统涂层材料，<strong>奥飞旗下</strong>羽盾新材团队研发的气凝胶，凭借独创的低成本常压制备3D纳米多孔气凝胶技术、气凝胶分散调控技术和杂化乳液合成技术，成功克服了附着成本高、隔热差和防火差等性能痛点。</strong></p>



<p>在低成本高效率连续化生产技术的推动下，气凝胶生产线已实现100%国产化。<strong>目前，气凝胶已与多家企业签订合作协议，</strong>广泛应用于大型水电工程坝体表面、船舱功能性保温防火涂层以及新能源汽车等领域,取得了显著成效，充分展现了产品的广泛适用性和气凝胶的独特优势。</p>



<p>在指导老师<strong><a href="https://alfy.cn/innovation-team" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow sponsored">宋淼教授</a></strong>的带领下，该项目从精心策划到深入研发，再到最终落地实施，每一步都凝聚了团队成员的心血与汗水。宋淼教授积极鼓励团队研发与创新，为材料性能的优化设计以及材料服役稳定性提供了理论依据和实验参考。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/1440.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>气凝胶多元融合创新：引领科技变革新征程</title>
		<link>https://alfy.cn/1471.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/1471.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfy.cn/?p=1471</guid>

					<description><![CDATA[&#22312;&#24403 ... <a title="气凝胶多元融合创新：引领科技变革新征程" class="read-more" href="https://alfy.cn/1471.html" aria-label="阅读 气凝胶多元融合创新：引领科技变革新征程">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>在当今科技迅猛发展的时代，2024 年 9 月 14 日成立的中南奥飞研究院有限公司宛如一颗闪耀的新星，正以前瞻性的战略眼光和强大的创新实力，打造一个以气凝胶为核心，融合 AI 技术、生物技术、新材料技术的多学科交叉创新生态体系，开启一场具有深远影响的科技变革之旅。</p>



<p>气凝胶作为一种具有卓越性能的新型材料，其超轻、高孔隙率、优异的隔热保温等特性为众多领域的应用提供了广阔的空间。中南奥飞研究院自成立以来，在气凝胶基础研究与应用开发方面持续深耕，不断突破传统技术局限，拓展气凝胶的性能边界。通过对气凝胶微观结构的精细调控和新型制备工艺的研发，提升其在不同环境下的稳定性和适配性，为其与其他前沿技术的融合奠定坚实基础。</p>



<p>AI 技术的融入为气凝胶研究与应用带来了革命性的变化。在材料设计阶段，利用 AI 算法对大量气凝胶相关数据进行深度分析和模拟，能够快速筛选出具有特定性能优势的材料配方和制备工艺参数，极大地缩短研发周期，提高创新效率。在生产过程中，AI 智能控制系统实时监测和优化气凝胶的生产流程，确保产品质量的一致性和稳定性，实现生产的智能化、自动化管理。例如，通过 AI 图像识别技术对气凝胶微观结构进行精准分析，及时发现潜在缺陷并调整生产参数，保障产品的高性能品质。</p>



<p>生物技术与气凝胶的结合展现出独特的创新魅力。一方面，借鉴生物材料的自组装、仿生结构等原理，开发新型气凝胶制备方法，赋予气凝胶更加复杂和精细的微观结构，进一步提升其性能。如模仿生物细胞外基质结构制备的气凝胶，在生物相容性和机械性能方面取得显著突破，为其在生物医学领域的应用开辟了新途径。另一方面，利用气凝胶的高比表面积和多孔结构特性，开发高效的生物传感器和生物分离材料。气凝胶能够特异性吸附生物分子或细胞，结合先进的检测技术，实现对生物标志物的高灵敏检测，在疾病早期诊断、环境生物监测等方面具有巨大潜力。</p>



<p>新材料技术的协同创新为气凝胶产业发展注入新活力。与纳米材料技术结合，开发纳米复合气凝胶材料，将纳米材料的独特性能（如高强度、高导电性等）与气凝胶的优势相融合，拓展气凝胶在电子、能源等领域的应用。例如，纳米碳材料与气凝胶复合后，可显著提高气凝胶的导电性，使其在超级电容器、锂离子电池电极材料等方面展现出良好的应用前景。同时，通过与智能响应材料技术融合，制备具有环境响应特性的气凝胶材料，如温敏、湿敏气凝胶，可应用于智能建筑、智能包装等领域，实现材料性能的自适应调节，提升能源利用效率和产品功能多样性。</p>



<p>在中南奥飞研究院以及<a href="https://alfy.cn" target="_blank" rel="noreferrer noopener">奥飞新材</a>的引领下，这一多元技术融合的创新模式正逐步构建起气凝胶产业的全新生态。从基础研究到应用开发，从实验室创新到产业化生产，各个环节紧密衔接、协同发展。通过跨学科团队的紧密合作，打破传统学科壁垒，整合各方优势资源，不断催生新的技术突破和应用场景。这不仅推动了气凝胶产业自身的高速发展，还将带动相关产业的技术升级和变革，在新能源、环保、医疗、电子等多个领域引发连锁反应，创造巨大的经济和社会效益，有望重塑全球材料科技产业格局，成为未来科技发展的重要驱动力和创新高地，为人类社会的可持续发展提供强有力的技术支撑。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/1471.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>气凝胶粉体的制备方法及制备装置</title>
		<link>https://alfy.cn/1541.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/1541.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 07:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研发成果]]></category>
		<category><![CDATA[介孔调控]]></category>
		<category><![CDATA[喷雾造粒]]></category>
		<category><![CDATA[气凝胶粉体]]></category>
		<category><![CDATA[硅源回收]]></category>
		<category><![CDATA[超临界干燥]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfy.cn/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[&#25216;&#26415 ... <a title="气凝胶粉体的制备方法及制备装置" class="read-more" href="https://alfy.cn/1541.html" aria-label="阅读 气凝胶粉体的制备方法及制备装置">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="gb-headline gb-headline-dfd273eb gb-headline-text"><strong>技术领域</strong></h3>



<p>本发明属于纳米多孔材料制备领域，具体涉及一种基于喷雾凝胶成型的气凝胶粉体连续化制备系统及梯度孔结构调控方法，适用于大规模生产高比表面积介孔气凝胶粉体。</p>



<h3 class="wp-block-heading">技术背景</h3>



<p>传统气凝胶粉体生产工艺存在三大痛点：</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>成型缺陷</strong>：块体破碎产生微粉（粒径&lt;10μm占比超30%），导致扬尘污染与得率损失</li>



<li><strong>结构损伤</strong>：常压干燥毛细管力造成孔隙坍塌（收缩率>50%）</li>



<li><strong>能耗过高</strong>：超临界干燥能耗占生产成本60%以上</li>
</ol>



<p>本发明通过创新性工艺设计实现：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>原位造粒</strong>：直接获得50-300μm球形粉体，避免后破碎工序</li>



<li><strong>孔结构定向调控</strong>：BET比表面积达800-1000m²/g，介孔占比>85%</li>



<li><strong>节能工艺</strong>：干燥能耗降低至传统工艺的40%，溶剂回收率>95%</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">制备工艺创新（权利要求1-5）</h3>



<p><strong>步骤1：改性硅溶胶制备</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>原料体系</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>硅源：水玻璃（模数3.2-3.4）与正硅酸乙酯的摩尔比1:0.3-0.6</li>



<li>催化剂：双组分酸碱体系（CTAB 0.5-1.2wt% + 甲酸0.05-0.1M）</li>



<li>改性剂：六甲基二硅氮烷/γ-氨丙基三乙氧基硅烷（摩尔比2:1）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>反应控制</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>分段水解：40℃预反应1h → 60℃熟化2h</li>



<li>粘度调控：最终溶胶粘度35-45 mPa·s（Brookfield DV2T, 25℃）</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p><strong>步骤2：促凝液设计</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>复合促凝体系</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>主促凝剂：CO₂超临界流体（压力7-10MPa, 温度32-35℃）</li>



<li>辅助促凝剂：氟化铵/尿素摩尔比1:2的缓冲溶液（pH 5.5-6.0）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>功能创新</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>CO₂在超临界态下同时作为促凝剂和孔结构调节剂</li>



<li>尿素分解产生的NH₃中和过量酸，避免局部过凝胶化</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p><strong>步骤3：喷雾凝胶造粒</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>关键设备</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>压力式雾化喷嘴（孔径0.3-0.5mm）</li>



<li>三维旋转热风场（风速8-12m/s, 梯度温度60℃→120℃）</li>
</ul>
</li>



<li><strong>工艺参数</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>雾化压力：0.8-1.2MPa</li>



<li>溶胶进料速率：50-80mL/min</li>



<li>粉体成型时间：8-15秒</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p><strong>步骤4：梯度干燥</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>四阶段干燥法</strong>：
<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>常压预干燥（80℃, 30min）：脱除表面吸附水</li>



<li>亚临界乙醇置换（160℃/4MPa, 2h）：置换孔隙水分</li>



<li>超临界CO₂干燥（35℃/10MPa, 3h）：消除毛细管力</li>



<li>真空活化（250℃/10⁻³Pa, 1h）：增强表面疏水性</li>
</ol>
</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">制备装置设计（权利要求6-10）</h3>



<p><strong>系统架构</strong>：<br><img decoding="async" src="https://chat.deepseek.com/a/chat/s/虚拟链接" alt="装置示意图" title="气凝胶粉体的制备方法及制备装置 8"></p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>改性反应模块</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>配备双层搅拌桨（上层锚式/下层涡轮式）</li>



<li>集成在线粘度-电导率监测探头</li>
</ul>
</li>



<li><strong>喷雾造粒塔</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>特殊结构设计：
<ul class="wp-block-list">
<li>锥形热风分布器（开孔率梯度变化30%→60%）</li>



<li>旋风分离+静电除尘组合回收系统（回收效率>99.5%）</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>



<li><strong>超临界干燥系统</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>多级压力缓冲罐（容积比1:3:5）</li>



<li>CO₂循环利用率达92%</li>
</ul>
</li>



<li><strong>智能控制单元</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>基于机器学习的参数优化模型</li>



<li>可实时调节雾化压力与温度梯度</li>
</ul>
</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">实施例性能数据</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>指标</th><th>传统工艺</th><th>本发明</th><th>测试标准</th></tr></thead><tbody><tr><td>比表面积(m²/g)</td><td>550-700</td><td>820-950</td><td>GB/T 19587</td></tr><tr><td>振实密度(g/cm³)</td><td>0.08-0.12</td><td>0.15-0.18</td><td>GB/T 5162</td></tr><tr><td>导热系数(W/m·K)</td><td>0.025-0.028</td><td>0.018-0.021</td><td>GB/T 10295</td></tr><tr><td>单批次能耗(kWh/kg)</td><td>38</td><td>14</td><td>GB 17167</td></tr><tr><td>粉尘逸散量(mg/m³)</td><td>120</td><td>&lt;5</td><td>GBZ/T 192</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">创新性说明</h3>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>工艺创新</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>首创&#8221;溶胶改性-超临界促凝-原位造粒&#8221;三位一体技术，突破粉体形态控制难题</li>



<li>开发四阶段梯度干燥工艺，将干燥时间从72h缩短至6.5h</li>
</ul>
</li>



<li><strong>设备创新</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>设计热风场-雾化场协同作用的球形粉体成型系统（球形度>92%）</li>



<li>构建CO₂闭环循环系统，溶剂消耗降低80%</li>
</ul>
</li>



<li><strong>应用创新</strong>：
<ul class="wp-block-list">
<li>粉体可直接用于3D打印隔热构件（流动指数>85%）</li>



<li>表面残留硅羟基含量&lt;3%，满足电子器件封装要求</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p><strong>实施例</strong><br>某年产500吨气凝胶生产线应用表明</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>产品合格率从78%提升至96%</li>



<li>VOC排放量低于国家标准的1/10</li>



<li>综合生产成本下降42%</li>
</ul>



<p>（注：具体实施需配合工艺流程图、设备结构图及对比实验数据）</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/1541.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上海建科院主编的上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》（修订）审查会顺利召开</title>
		<link>https://alfy.cn/458.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/458.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 10:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gpsites.co/construction/?p=458</guid>

					<description><![CDATA[&#36817;&#26085 ... <a title="上海建科院主编的上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》（修订）审查会顺利召开" class="read-more" href="https://alfy.cn/458.html" aria-label="阅读 上海建科院主编的上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》（修订）审查会顺利召开">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>近日，由上海市建筑科学研究院有限公司、上海市绿色建筑协会联合主编的上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》（修订）审查会顺利召开。</p>



<p>审查会由上海市建筑建材业市场管理总站组织召开。市住建委标准定额处副处长叶盛，节能建材处副处长孙坚，市市场管理总站、市勘察设计管理中心相关部门负责人出席会议。上海建科集团资深总工徐强，上海市绿色建筑协会副秘书长张俊，建科院科研管理部经理杨霞等主编单位代表及参编单位代表共同参会。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123960-png.webp?imageMogr2/format/webp" alt="上海建科院主编的上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》（修订）审查会顺利召开" class="wp-image-1454" title="上海建科院主编的上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》（修订）审查会顺利召开 9"></figure>
</div>


<p>会议邀请了上海市住建委科技委专家王君若、上海中船九院工程咨询有限公司林丽智、国检测试控股集团上海有限公司曹毅然、上海建工集团股份有限公司沈孝庭、上海市建设工程安全质量监督总站周东、中国标准化研究院上海分院李珊珊、上海市检测行业协会王磊7位专家作为《标准》的审查专家。</p>



<p>杨霞代表编制组详细汇报了标准编制情况和本次修订的主要内容。专家组认真听取了汇报，并逐章逐条审查了标准内容之后，认为《标准》修编工作亮点突出、特色鲜明，在充分调研和大量验证试验的基础上，新增了以气凝胶为代表的热辐射阻隔涂料这一新产品的技术指标和设计、施工及验收等要求；修订了建筑反射隔热涂料的技术指标，优化了设计、施工及验收的要求。专家一致同意《标准》通过审查。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="375" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123961-png.webp?imageMogr2/format/webp" alt="上海建科院主编的上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》（修订）审查会顺利召开" class="wp-image-1455" title="上海建科院主编的上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》（修订）审查会顺利召开 10" srcset="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123961-png.webp?imageMogr2/format/webp 1000w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123961-png-600x225.webp?imageMogr2/format/webp 600w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111123961-768x288.webp?imageMogr2/format/webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>
</div>


<p>本次上海市工程建设规范《建筑反射隔热涂料应用技术规程》的修编工作由上海市建筑科学研究院有限公司作为第一主编联合相关单位共同完成，历时近三年，修编后更名为《建筑隔热涂料技术标准》。本标准将是全国首个关于以气凝胶战略材料为代表的热辐射阻隔涂料新产品的地方标准，凸显了上海特色和引领水平。《标准》的出台将对高质量推动气凝胶节能新材料在本市乃至全国建设工程中的推广应用具有重要意义。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/458.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>增加气凝胶涂料，上海市修订《建筑反射隔热涂料应用技术规程》</title>
		<link>https://alfy.cn/456.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/456.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gpsites.co/construction/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[&#36817;&#26085 ... <a title="增加气凝胶涂料，上海市修订《建筑反射隔热涂料应用技术规程》" class="read-more" href="https://alfy.cn/456.html" aria-label="阅读 增加气凝胶涂料，上海市修订《建筑反射隔热涂料应用技术规程》">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>近日<strong>《建筑反射隔热涂料应用技术规程（修订）》</strong>向社会公开征求意见啦！意见反馈截止时间为<strong>2023年11月18日</strong>。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="2367" height="1305" src="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111142219-png.webp?imageMogr2/format/webp" alt="增加气凝胶涂料，上海市修订《建筑反射隔热涂料应用技术规程》" class="wp-image-1452" title="增加气凝胶涂料，上海市修订《建筑反射隔热涂料应用技术规程》 11" srcset="https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111142219-png.webp?imageMogr2/format/webp 2367w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111142219-png-600x331.webp?imageMogr2/format/webp 600w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111142219-768x423.webp?imageMogr2/format/webp 768w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111142219-1536x847.webp?imageMogr2/format/webp 1536w, https://img.alfy.cn/wp-content/uploads/2021/12/20250111142219-2048x1129.webp?imageMogr2/format/webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 2367px) 100vw, 2367px" /></figure>
</div>


<p>建筑隔热涂料具有隔热性能良好、施工简便、装饰性强、安全隐患小等优点，对降低碳排放、实现“双碳”目标具有重要意义。随着建筑隔热涂料新产品新技术的出现，现有标准体系无法评价产品优劣及隔热效果。为规范和促进隔热涂料新产品的应用发展，上海市建筑科学研究院有限公司、上海市绿色建筑协会会同相关单位共同修订了《建筑反射隔热涂料应用技术规程》，<strong>拟增加气凝胶等新型辐射阻隔型隔热涂料的材料性能、设计、施工和质量验收等技术要求。</strong></p>



<p><strong>本标准适用于本市新建、扩建、改建的建筑外墙隔热保温工程中建筑隔热涂料使用时的设计、施工与验收，主要技术内容包括：总则、术语、材料、设计、施工、质量验收等。</strong></p>



<p>本标准的修订将进一步规范和促进建筑隔热涂料新产品、新技术的的推广应用，提高围护结构隔热性能，改善室内热环境，有效降低建筑运行能耗。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/456.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大力发展气凝胶等，湖南发布《关于加快建设现代化产业体系的指导意见》</title>
		<link>https://alfy.cn/452.html</link>
					<comments>https://alfy.cn/452.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[奥飞新材料]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 07:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[气凝胶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gpsites.co/construction/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[&#20013;&#20849 ... <a title="大力发展气凝胶等，湖南发布《关于加快建设现代化产业体系的指导意见》" class="read-more" href="https://alfy.cn/452.html" aria-label="阅读 大力发展气凝胶等，湖南发布《关于加快建设现代化产业体系的指导意见》">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="gb-headline gb-headline-fd88a7dd gb-headline-text"><strong>中共湖南省委 湖南省人民政府</strong></h2>



<h3 class="gb-headline gb-headline-a6bbefba gb-headline-text"><strong>关于加快建设现代化产业体系的指导意见</strong></h3>



<p class="has-text-align-center"><strong>（2023年10月18日）</strong></p>



<p><strong>为深入贯彻落实党的二十大精神，不断筑牢实体经济根基，推动高质量发展，夯实建设社会主义现代化新湖南的物质技术基础，奋力实现“三高四新”美好蓝图，现就加快建设湖南现代化产业体系提出如下意见。</strong></p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-7af48121 gb-headline-text"><strong>一、总体要求</strong></h2>



<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以实体经济为支撑，以智能化、绿色化、融合化为方向，进一步聚焦发展重点，激活创新动能，培育新质生产力，优化产业生态，强化基础保障，更好统筹发展和安全，着力构建自主可控、安全可靠、竞争力强的湖南现代化产业体系。</p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-65169b9e gb-headline-text"><strong>二、主攻方向</strong></h2>



<p>以先进制造业为主导，改造提升4大传统产业，巩固延伸4大优势产业，培育壮大4大新兴产业，前瞻布局4大未来产业，构建湖南现代化产业体系的“四梁八柱”。</p>



<h3 class="gb-headline gb-headline-cddddbf8 gb-headline-text"><strong>（一）改造提升传统产业</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>现代石化</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>推进石油化工“油头化尾”发展，推动乙烯等基础原料突破发展，加快壮大高端化、差异化特色产业链。大力研发特色盐基和氟化工新材料，加快盐氟化工规模发展。巩固发展精细化工，扩大涂料、电池化学材料、化学复合材料等产业优势，促进橡胶塑料制品高端化，大力发展电子级化学品，提高农药、日化产业竞争力。</li>
</ul>
</li>



<li><strong>绿色矿业</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>全面开展绿色矿山建设，加大特色战略性矿产资源开发利用力度。统筹发挥特色常规金属、稀贵金属和合金等领域资源技术优势，运用世界一流绿色工艺技术，加快有色金属全产业链布局发展。瞄准高端机械、新能源、船舶、高铁、先进磨具等领域需求，着力开发差异化精品钢材。<strong>大力发展部件化建材、<a href="https://alfy.cn" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新型墙体材料</a>、特种玻璃、功能陶瓷、高纯石墨石英、<a href="https://alfy.cn" target="_blank" rel="noreferrer noopener">气凝胶</a>等新型建材，加快促进先进复合材料产业化。</strong></li>
</ul>
</li>



<li><strong>食品加工</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>统筹推进农产品初加工、精深加工和加工副产物综合利用，提高农副食品加工转化率和精深加工比重。积极发展绿色安全休闲食品、方便食品、乳制品等食品制造业，提高调味品、预制菜产业发展水平。着力增强湘酒品牌竞争力，大力发展功能性饮品和精制茶加工，培育千亿酒饮茶产业。</li>
</ul>
</li>



<li><strong>轻工纺织</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>因地制宜发展特色轻工，巩固烟草产业，推动烟花爆竹产业安全环保发展，加快陶瓷产业转型升级，培育壮大制鞋皮革、五金家具、工艺美术品等一批特色产业集群。推动纺织服装产业提质升级，加快提升棉纺织、麻纺织、家用和产业用纺织产业竞争力，大力发展湖湘品牌服装和地方特色民族服饰。</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="gb-headline gb-headline-2b21e0dc gb-headline-text"><strong>（二）巩固延伸优势产业</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>工程机械
<ul class="wp-block-list">
<li>着力开发智能化、新能源化和高可靠性工程机械产品，积极发展特种工程机械，加快高端变速箱、大扭矩减速器、大功率发动机等关键零部件国产替代，大力发展再制造，推动主导优势产品迈入世界一流行列。发展特色农机装备，做强做优水稻抛秧机、中小型及再生稻联合收割机、粮食加工机械等特色产品，加快补齐林果采收、畜禽水产养殖加工机械短板。</li>
</ul>
</li>



<li>轨道交通装备
<ul class="wp-block-list">
<li>加快中国标准地铁列车、磁悬浮列车等产品规模化发展，全力争取新型自主可控高铁列车全产业链布局。大力研发轻量化高效节能传动、智能维修维护、智能列车控制技术，提高高速齿轮箱、轴承、大功率半导体等基础零部件自主保障水平。</li>
</ul>
</li>



<li>现代农业
<ul class="wp-block-list">
<li>打造现代种业强省，完善杂交水稻全国重点实验室等10大种业创新平台，建设南繁育种基地等10大良种繁育基地，推动优势领域良种创新和产业化。保障粮食生产安全，落实国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动，巩固提升双季稻产能，因地制宜发展旱杂粮，确保粮食播种面积稳定。做好种植养殖“土特产”文章，进一步壮大粮食、畜禽、蔬菜千亿产业，新培育油料、茶叶等7个千亿优势特色产业。发展特色林业产业和林下经济。</li>
</ul>
</li>



<li>文化旅游
<ul class="wp-block-list">
<li>做强长视频内容核心业务，做大湘版图书品牌集群，大力拓展文化投资、电影等新板块，推进IP全版权运营，促进全产业链发展。壮大文化创意产业，加快动漫游戏产业发展，培育数字创意、沉浸式体验、线上演播等新业态，大力发展创意设计。积极培育演艺娱乐品牌，促进演艺娱乐业提质升级。建设全国领先的音视频产业集群，发展数字人、视频AI等先进音视频制作生产线，推动与元宇宙、人工智能等技术融合，打造马栏山“中国V谷”。推动文旅融合，挖掘独特文旅资源，提升奇秀山水、经典红色、城市文化和都市休闲、历史文化、农耕文化等旅游名片质效。发展体育、工业、家庭旅居等特色旅游，推进旅游产品、业态、服务升级，拓展会展经济、假日经济、网红经济、夜经济等新空间。</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="gb-headline gb-headline-ea47a04d gb-headline-text"><strong>（三）培育壮大新兴产业</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>数字产业
<ul class="wp-block-list">
<li>深化“两芯一生态”体系建设和推广，加快发展自主可控计算机及外设产品，提升软件自主研发水平。扩大先进算力规模，积极拓展大数据服务。大力发展新型电子元器件和电子专用材料，突破先进芯片设计、封装、测试技术，推进碳化硅、氮化镓等半导体和国产集成电路成套装备产业化。积极突破柔性显示、量子点等先进显示技术，推动高世代基板玻璃、超高清显示面板产业化。大力发展智能通信终端、数字媒体设备、先进机器人、中高端数控机床、智能消费设备、智能家电等产业。</li>
</ul>
</li>



<li>新能源
<ul class="wp-block-list">
<li>构建新能源汽车产业链，推动燃油车电动化、智能化改造，加快先进动力电池等关键零部件、充电设备配套发展，积极布局氢能汽车。大力发展新能源装备，推进超/特高压新型电力变压器、高性能特种电缆、智能配电、计量系统和智能用电终端等电工装备研发及产业化，建设世界先进水平特高压输变电装备制造基地。发展大功率风电机组及兆瓦级叶片等零部件、成套光伏组件生产装备、高转化效率光伏产品，建设国内重要的新能源发电装备生产基地。发展高能效节能设备和余热余压余气利用等高效节能技术。规模布局新型储能电池制造，加快规模储能系统集成与控制技术产业化。推动氢能核能关键材料及部件规模化生产，加快制氢、储氢、加氢、用氢全产业链发展，有序促进核燃料加工、核能装备和核技术应用产业化。</li>
</ul>
</li>



<li>大健康
<ul class="wp-block-list">
<li>提高中药材绿色种植规模和水平，打造“湘九味”道地药材全产业链，积极促进湘赣粤港澳中医药产业协同发展。推动创新药、罕见病药、短缺药、重大传染病特效药、疫苗等研发和产业化，积极开发重大疾病治疗首仿药和生物类似药，鼓励推广新型高端制剂技术、酶催化等化学药先进技术及生产装备。加快大型医学诊断设备、先进治疗设备、体外诊断产品、新型植入介入产品、应急医疗设备等领域创新突破。积极发展健康食品用品，开发婴幼儿、老年和特定人群功能性食品及保健食品，拓展健身器材、智能康养设备制造。发展医养康养融合新模式，壮大养老服务业，加快推广医养结合、体医融合、社区居家养老。</li>
</ul>
</li>



<li>空天海洋产业
<ul class="wp-block-list">
<li>大力发展通航整机、无人机、中小航空发动机、起降系统和辅助动力系统。加快发展北斗芯片、算法、终端集成和平台运营服务，推动北斗规模应用。培育壮大低空经济，释放低空空域管理改革红利，优化综合安全保障体系，拓展多样化通航服务。积极发展商业航天，加快扩大特色商用卫星制造和组网规模，参与国家综合PNT体系、卫星互联网等航天重大工程。加快先进船舶关键系统、海洋机器人、海洋作业平台等装备研发，推进深海矿产资源开发装备产业化。深化央地战略合作，全力推动新型飞行器及发动机整机布局。</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="gb-headline gb-headline-465b8b7d gb-headline-text"><strong>（四）前瞻布局未来产业</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>人工智能
<ul class="wp-block-list">
<li>聚焦新一代人工智能技术，开展类脑智能、具身智能、多模态智能等前沿基础研究，着力推进大模型基础架构、人机交互、人工神经网络等关键技术攻关。推动算力、算法、算据、算网同向发力，积极培育国家级人工智能创新平台，布局开发高性能智能芯片、感知器件，努力推动超大模型智能计算技术突破。鼓励建设安全合规的高质量中文语料库，有序推进工业数据集建设。跟踪发展生成式人工智能、人机混合智能。强化行业应用算法模型研发，推动在智能制造、新材料、元宇宙、大健康、文化创意、网络安全等领域产业化发展。</li>
</ul>
</li>



<li>生命工程
<ul class="wp-block-list">
<li>重点攻克工业菌种创新迭代、药物生物合成等前沿技术，加快发展生物制造。着力推进干细胞与再生医学、基因编辑、细胞免疫等疗法研发，不断突破新型生物药物。促进生物技术与人工智能、大数据融合，推动人工生物设计、脑机接口、类脑光子芯片等领域创新。</li>
</ul>
</li>



<li>量子科技
<ul class="wp-block-list">
<li>突破量子时间测量、量子重力测量等技术，逐步推进产业化应用。开展量子编程、量子密码学、量子机器学习、量子感知等前沿技术研究，推动量子计算、量子通信等领域部分研究成果向实用化、工程化发展。  </li>
</ul>
</li>



<li>前沿材料
<ul class="wp-block-list">
<li>围绕新型生物材料、纳米催化剂、新型特种高分子材料、新型高效储能材料等石化化工前沿材料和液态金属、金属纳米材料、非金属低维材料、超导材料、超材料等金属非金属前沿材料，加快先进研发、测试和验证等创新能力建设，在集成电路、轨道交通、深海空天、生物医药等领域开展示范应用，推动产业化规模化发展。</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h2 class="gb-headline gb-headline-d36a0c26 gb-headline-text"><strong>三、实施路径</strong></h2>



<p>坚持突出目标导向、问题导向，着力实施八大行动，优化产业生态，推动现代化产业体系建设。</p>



<p>（一）科技创新攻坚行动。以“4+4科创工程”为引领，加快引进“大院大所大企”，努力争取国家实验室和国家重大科技基础设施布局，推动科研设施和仪器共享。积极争创国家区域科技创新中心，支持长沙打造全球研发中心城市。强化创新平台成果导向，建立完善政产学研用金创新联盟，深入推进产业基础再造、重大技术装备攻关，加强未来产业基础与应用研究。健全知识产权保护、创新投入和技术转移服务体系，完善科技要素市场和中试、验证平台，组织开展自主化创新产品示范应用，促进科技成果省内转移转化。</p>



<p>（二）产业集群提质行动。抓好现有国家战略性新兴产业集群和先进制造业集群提质升级，着力培育世界级产业集群。进一步挖掘区域特色产业比较优势，积极争取国家新一批战略性新兴产业集群和先进制造业集群布局，促进产业高效集聚发展。实施产业项目支撑工程，推进重大产业项目建设，服务推动本土优势企业扩能升级，稳步提高产业投资比重。加强央企对接服务，以项目为载体，大力争取央企入湘发展。加强跨省产业链供应链合作，更高水平承接产业转移。</p>



<p>（三）数实融合升级行动。加快完善工业互联网平台体系，大力实施“智赋万企”行动，推动企业“上云上平台”。加强标准引领和专业服务，分行业领域推广智能制造。加快商贸、物流、金融、公共服务等领域数字化转型，提升工业设计等生产性服务业水平，促进“两业融合”发展。大力发展数字农业，建设湖南“种业硅谷”，加快设计育种发展，扩大精准饲喂系统、农业机器人、作物长势监测系统等智能装备应用，积极发展农业工厂、智慧农场。</p>



<p>（四）基础设施提效行动。构建坚强能源网络，优化煤电支撑，积极发展新能源，加强外电入湘通道建设，健全新型储能体系，完善汽车充电充氢设施，积极发展分布式能源和微电网。深入推进“气化湖南工程”，完善油品输送网络，推动长输管网同网同价。提升综合交通效能，完善“三纵五横四网多点”综合交通网络布局，打造长沙机场区域特色现代化国际航空枢纽，健全综合交通微循环体系。优化物流枢纽布局，大力发展多式联运，布局建设一批铁路专用线和物流园。畅通高速信息通道，加快完善数字基础设施体系，争取全国一体化算力网络国家枢纽节点、区块链超级节点等布局，打造全国先进绿色算力枢纽。构建安全水网，大力推进重大水利工程建设，加快推进大中型灌区续建配套和现代化改造，加强重点易涝区排涝能力和防洪枢纽建设，高水平完善城乡供水体系。加快推进高标准农田建设。健全粮食化肥、应急物资、油气煤炭等重要物资及产能储备体系，加强现代化仓储设施建设，畅通储备物资供应网。</p>



<p>（五）绿色低碳转型行动。推广低碳零碳负碳技术，加快重点行业节能降碳改造。推行清洁生产，积极培育绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理企业。强化资源节约集约利用，加快重点城市废旧物资循环利用体系建设，实施园区循环化改造工程。推行河湖厂网一体化维护运营，加强城镇污水处理及资源化利用设施建设，推进园区污水全收集、全处理、全达标。全面推进城乡生活垃圾分类和处理设施建设，实施工业炉窑和挥发性有机物专项治理。加快发展环保产业。</p>



<p>（六）企业品牌培育行动。加快龙头链主企业培育，支持优势企业扩能升级和“走出去”，努力建设世界一流企业。加强省内企业供应链对接，促进大中小企业联动发展，推进国有经济和民营经济协同发展，支持专精特新中小企业发展。尊重和弘扬企业家首创精神，持续加强企业权益保护。实施品牌提升工程，推广品牌管理体系标准，推动品牌评价市场化，讲好湖湘品牌故事，构建高质量品牌体系。</p>



<p>（七）产业大军锻造行动。瞄准关键领域和薄弱环节，加快引进一批产业、科技领军人才和战略科学家等顶尖人才。完善人力资源市场，强化供需精准对接。创新产教融合、校企合作模式，优化高等和职业院校专业设置与招生计划，保障企业高技能人才供给。推进以科技为支撑的百万高校师生创业就业、以乡情为纽带的千万外出经商务工人员返乡创业，充实产业发展有生力量。</p>



<p>（八）改革开放赋能行动。积极融入全国统一大市场，建设高标准市场体系，加快争取长株潭要素市场化配置综合改革试点落地实施。深化国资国企改革，创新投融资机制。深入推进科技成果评价和权益分配、科技创新金融等改革，激活创新动能。创新园区管理体制、薪酬制度和招商开发建设运营机制，分期分批剥离园区社会事务管理职能，推进园区实体化运行、市场化运作、企业化运营。实现中非经贸博览会市场化运作，加快中国（湖南）自由贸易试验区能级提升，畅通对外开放通道，不断提高营商便利指数，扩大优势产品和服务出口。加强海外矿业合作开发，支持重要资源、高端产品和关键技术进口。突出产业生态精准招商，着力招大引强、补链延链，吸引湘商回归。</p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-7ae64bd5 gb-headline-text"><strong>四、保障措施</strong></h2>



<p>（一）加强组织领导。各级党委和政府要把建设现代化产业体系纳入重要议事日程，强化统筹领导。省发展改革委牵头负责全省现代化产业体系建设工作，建立完善协调机制，谋划推进重大项目建设，开展重大产业政策出台会审和动态评估，着力提高产业政策协同性。</p>



<p>（二）完善政策服务。省级层面设立现代化产业体系建设专项资金，加大财政资金引导力度。壮大省级政府引导基金规模，分设各重点产业专享子基金。加快构建与现代化产业体系相匹配的金融服务体系，完善贷款风险补偿、担保补贴等政策，提高制造业贷款比重，大力发展多层次资本市场和产业保险。创新产业项目供地方式，优化园区调区扩区。加强企业用能用水保障，优先保障重大产业项目环境容量、能耗指标需求。加强市场推广服务，扩大新能源汽车、文旅、健康等新型消费，继续办好计算机、通航、北斗等领域高端专业展会。完善重大产业布局，制定全省产业布局方案，突出特色错位、主配协同发展，促进市州和产业园区主导产业合理布局。</p>



<p>（三）优化发展环境。对标市场化、法治化、国际化一流营商环境，着力打造智能高效的政务环境，提高政务服务便捷度和满意度。建设统一开放的市场环境，持续破除市场准入壁垒，全面落实公平竞争政策制度，健全涉企收费长效监管机制。营造公平公正法治环境，构建亲清统一的新型政商关系。</p>



<p>（四）强化考核激励。建立完善现代化产业体系统计指标及其监测评价体系，将现代化产业体系建设情况纳入市州和省直部门单位绩效考核。各市州各部门单位要压实责任，形成合力，切实抓好本意见贯彻落实。</p>



<p>文章链接：<a href="https://www.hunan.gov.cn/hnyw/zwdt/202310/t20231020_31706978.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.hunan.gov.cn/hnyw/zwdt/202310/t20231020_31706978.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://alfy.cn/452.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
