行业新闻

望城与中南大学粉末冶金全国重点实验室、立邦中国签订合作协议 共同推动相关项目建设

7月30日下午,望城与中南大学粉末冶金全国重点实验室、立邦中国相关项目签约仪式在望城举行。望城经开区党工委书记、望城区委书记秦国良,中南大学原副校长、粉末冶金全国重点实验室主任周科朝,望城经开区党工委副书记、管委会主任周剀,望城经开区领导周坤,立邦中国产业人才发展中心总经理付俊英,中南大学国内合作处处长莫龙,中南大学科研部副部长欧阳俊,中南大学粉末冶金全国重点实验室副主任鲍寅祥,立邦中国华中区域公司总经理程乐明,立邦中国TUB事业群湘闽赣销售大区总经理刘海参加。 活动现场,望城经开区与立邦中国签订产业人才培训学校项目,与立邦中国、中南大学粉末冶金全国重点实验室签订气凝胶产业合作协议。 产业人才培训学校项目主要建设内容包括建筑涂料实训基地、职业技能认证中心,项目建成投运后,预计年均培养技能人才3000人以上,高技能人才500人。 气凝胶具备超轻、超强保温隔热、超长寿命等性能,广泛应用于绿色建筑、工业节能、新能源汽车等战略性新兴产业,被列入我国未来新材料产业发展战略。此次签订的气凝胶产业合作项目,由中南大学粉末冶金全国重点实验室提供技术支撑,依托立邦的品牌与国际化优势,共同推进气凝胶新材料产业落地。 周科朝指出:中南大学粉末冶金全国重点实验室在气凝胶科研领域拥有优异成果,已经实现多类气凝胶下游产品量产落地。本次与立邦投资、望城三方携手,旨在进一步推进产学研深度融合,建立技术协同、资源互补、示范共建的新模式,推动气凝胶产品应用和相关配套产业落户望城,共同缔造新材料产业高质量发展格局。 秦国良表示,望城将继续秉承“四到”服务理念,健全完善“无事不扰、有呼必应”工作机制,持续擦亮“省时、省钱、省心”的极省营商品牌,全力支持立邦发展不断取得新突破、迈上新台阶。期盼与立邦中国、中南大学继续加强高效互动,在更多领域开展深入合作,共同开创新的事业辉煌。 来源 | 望城区融媒体中心 何婵娟 黄旭里校对 | 史旺编辑 | 陈卓凡审核 | 高亮 颜蕾监制 | 黄称忠 瞿佳

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2025年第一届岳麓先进材料论坛暨湖南省研究生创新论坛顺利举办

7月19日至21日,第一届岳麓先进材料论坛暨湖南省研究生创新论坛在中南大学三一大楼603报告厅成功举办。此次论坛由粉末冶金全国重点实验室、中南大学粉末冶金研究院以及材料科学与工程学院联合主办,中南大学粉末冶金研究院研究生会和材料科学与工程学院研究生会承办。 论坛的举办得到了广泛关注。成功吸引了来自香港大学、北京科技大学、国防科技大学、华中科技大学、南方科技大学、中南大学、湖南大学等全国20余所高校及科研机构的150余名专家、学者和研究生参与,为材料科学领域的交流与合作搭建了坚实桥梁。 论坛开幕式由中南大学粉末冶金研究院院长张斗教授主持。除报告嘉宾外,中南大学粉末冶金全国重点实验室主任周科朝,国防科技大学空天科学学院白书欣,中南大学粉末冶金研究院党委书记王德志,中南大学材料科学与工程学院党委书记王新平、院长李周、湖南师范大学物理与电子科学学院院长刘红荣、湖南工业大学材料与先进制造学院院长范才河、湖南科技大学材料科学与工程学院院长刘清泉等多位领导及专家出席。 粉末冶金全国重点实验室主任周科朝教授作为主办方代表发表致辞。他向与会人员表示了热烈的欢迎,并着重指出当前AI技术的迅猛发展既为材料科学研究带来了新的机遇,也使该领域面临着诸多挑战。他期望本次论坛能够成为一个高质量交流与合作平台,有效促进AI技术与材料科学的深度融合,从而为材料科学的创新发展注入强大动力。 北京科技大学谢建新院士以《国家新材料大数据中心建设思考》为题,深入剖析了新材料大数据中心建设的必要性和可行性。此外,香港大学陆洋教授、南方科技大学李江宇教授、国防科技大学叶益聪教授,湖南大学吴正刚教授、徐先东教授,电子科技大学蔡伟照教授,中北大学李晓峰教授,长沙理工大学金娇教授,以及中南大学杜勇教授、李瑞迪教授、李志明教授、张利军教授进行了报告分享。 在随后举行的湖南省研究生创新论坛中,16位来自北京科技大学、国防科技大学、华中科技大学、南方科技大学、中南大学、湖南大学等高校的杰出研究生代表以精彩的口头报告和墙报形式分享了他们的最新研究成果,展现了扎实的学术功底和创新思维。国防科技大学叶益聪教授、湖南大学徐先东教授、中南大学材料科学与工程学院蔡格梅教授和中南大学粉末冶金研究院陈超教授担任评委,为同学们的报告进行了细致入微的点评,并提出了宝贵的建议。经过激烈角逐,最终中南大学易旺等6人分获口头报告一、二、三等奖,湖南大学姜雅岚等5人获得优秀海报奖。 与此同时,另有17位同学通过精心设计的海报,生动直观地展示了各自研究中的亮点与突破,吸引了众多与会者的关注与交流。经过激烈角逐,最终易旺荣获口头报告一等奖,刘微子、李亚豪获得口头报告二等奖,高田创、余纪威、徐勋林获得口头报告三等奖,刘宇翔、张童弟、张树森、张家琪、白立顺、张飞志、武帅、舒忠良、孙鹏皓、孙楠杰获得口头报告优秀奖,姜雅岚、孙鹏皓、曹辰意、李波、程思源获得优秀海报奖。

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中国材料大会2025在厦门举办

7月6日,中国材料大会2025在厦门国际会展中心开幕。本届大会开幕式特邀中国硅酸盐学会理事长高瑞平、中国微米纳米技术学会理事长段文晖、中国造纸学会理事长曹春昱、中国金属学会副理事长兼秘书长王新江、中国晶体学会副理事长兼秘书长孙俊良出席。大会近3万人莅临现场,线上参会人数达350万余人,国内新材料领域院士专家悉数出席,700余家大型企业、央企和上市公司负责人出席大会。 大会开幕式由中国工程院院士、中国材料研究学会理事长李元元主持,中国材料研究学会理事长魏炳波致辞。 魏炳波在致辞中指出,过去十余年里,中国新材料实现跨越式发展,研发水平步入世界前列,“产学研用金”的协同发展出现了前所未有的新局面,中国新材料正书写着从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的壮丽诗篇。 开幕式上中国材料研究学会常务副理事长谢建新为首届中国材料研究学会新材料大奖-终身成就奖获奖人中国工程院院士周廉、黄伯云宣读颁奖词。据介绍,中国材料研究学会作为我国新材料领域的国家一级学会,设立新材料大奖-终身成就奖,旨在弘扬科学家精神,践行使命担当,鼓励材料科技工作者不忘初心,牢记使命,携手并进,攻坚克难,为早日实现“材料强国”目标而不懈奋斗。 大会还举行2025中国材料研究学会科学技术奖基础研究奖、技术发明奖、科技进步奖、青年科技奖、博士生创新奖等奖项的颁奖仪式。颁奖典礼由中国材料研究学会副理事长张平祥、朱敏、周科朝共同主持。 本次活动会期3天,在能源材料、信息材料、先进结构材料、环境材料、生物材料、超微结构与技术、材料设计制备与评价等七大领域设立103个分论坛、青年论坛、院士专家报告会等多种类型的活动。

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涂料拉开法附着力检测标准简介

拉开法附着力,是指在规定的速率下,在试样的胶结面上施加垂直、均匀的拉力,以测定涂层或涂层与底材间的附着破坏时所需的力,以MPa表示。此方法不仅可检验涂层与底材的黏结程度,也可检测涂层之间的层间附着力,考察涂料的配套性是否合理,全面评价涂层的整体附着效果。

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奥飞气凝胶技术节能降碳贡献大,降本增效效果好

在国家节能中心举办的“绝热保温材料交流会暨纳米孔气凝胶保温节能技术评价会”上,一种改变工业保温格局的前沿材料引发行业瞩目。作为深耕气凝胶材料研发的创新企业,湖南奥飞新材料见证了气凝胶从实验室走向产业化的革命性进程。 气凝胶产业的高速发展得益于国家战略的持续护航。从2014年入选《国家重点节能低碳技术推广目录》,到2021年成为“双碳”纲领文件中唯一明确提及的新材料,政策红利为产业腾飞插上翅膀。湖南奥飞新材料积极响应国家号召,致力于推动气凝胶在工业节能领域的规模化应用。 保温领域的技术革命者 气凝胶凭借其颠覆性性能正重塑保温材料市场格局: 工业节能的实战先锋 湖南奥飞新材料的气凝胶解决方案已在多个高耗能行业验证卓越性能: 从高端到普惠的产业突破 随着制备技术持续突破,气凝胶正加速褪去“贵族材料”标签: 中国工程院杜祥琬院士领衔的专家组指出:气凝胶保温技术已通过多行业验证,节能率普遍超50%,投资回收期约2-4年,是工业高温绝热领域的革命性解决方案。 湖南奥飞新材料将持续推进技术迭代与产业应用,积极响应专家组建议,推动气凝胶技术列入国家推广目录。我们预估,到2035年气凝胶技术有望为我国带来近千万吨标煤的节能潜力,减少二氧化碳排放超2000万吨,为实现“双碳”目标提供坚实科技支撑。 湖南奥飞新材料诚邀各行业伙伴共同探索气凝胶应用的无限可能,以材料创新推动工业绿色转型,共筑低碳未来。

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2025年第一届岳麓先进材料论坛邀您参与

新材料产业是国民经济与国防军工发展的重要支柱,是推动产业升级和保障国家安全的关键物质基础。湖南,在中国新材料产业发展版图上举足轻重。近年来,湖南省锚定“三高四新”美好蓝图,将新材料产业作为核心战略方向,全力培育国家级产业集群。目前,全省已形成涵盖先进储能材料、碳基材料、先进硬质材料、先进有色金属材料等领域的完整产业链,成为驱动区域经济高质量发展的强劲引擎。 为积极践行党的二十届三中全会精神,深入推进创新驱动发展战略实施,全力加快创新型国家建设步伐,全面贯彻落实全国教育大会精神,早日实现“三高四新”的美好蓝图,粉末冶金全国重点实验室将于2025年7月20日-21日在湖南长沙牵头主办首届岳麓先进材料论坛。论坛以“AI赋能材料设计与制造”为主题,旨在为我省材料领域青年科技人才提供展示平台,助力产业界发掘潜力项目,为学术界开辟产学研合作空间。期间,优秀成果可获向APM等国际顶尖学术期刊推荐机会,诚邀各界精英参与。 组织结构 主办单位 指导单位 承办单位 主旨报告、邀请报告嘉宾 主旨报告嘉宾 持续更新中…… 邀请报告嘉宾 论坛时间地点 大会主席团 名誉主席 黄伯云 主席 副主席(按姓氏首字母顺序排列) 注册费标准及酒店信息 会议注册费缴费标准、方式 7月13日及之前缴费500元/人。银联、微信、支付宝扫描下方二维码,完成注册费提交,可即时开出电子发票。 中南大学师生无需扫码支付,仅需发送参会回执,后期将通知校内转账收取注册费。 注意:请在反馈附件一:参会回执时,填报缴费流水单号便于人员核对。 推荐酒店信息 投稿说明 本次会议面向全国征集论文摘要和海报,与会人员请填写附件一,于7月13日前发送至邮箱csufyyxxb@163.com。 口头报告分论坛设置一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名,优秀奖10名,“优秀海报奖”若干名。若参加优秀海报评选请一并发送,海报模板可参考附件。 其他说明 1.此会议为非密学术交流会议,会议报告、交流内容请不要涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密。 2.7月20日-21日将安排午餐、晚餐。 会务组联系方式 主旨报告、邀请报告分论坛: 口头报告分论坛:

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声波强化传热传质与蒸发冷凝

在传统的传热传质系统中,热量靠温差、物质靠浓度差流动,这是工程热物理的基本定律。然而,随着对微尺度、多相界面、非稳态系统的深入研究,科学家们逐渐发现:声波(尤其是高频超声)能作为一种“非接触式物理调控手段”,在强化蒸发、冷凝、换热与物质扩散等过程中发挥出显著作用。 在传统的传热传质系统中,热量靠温差、物质靠浓度差流动,这是工程热物理的基本定律。然而,随着对微尺度、多相界面、非稳态系统的深入研究,科学家们逐渐发现:声波(尤其是高频超声)能作为一种“非接触式物理调控手段”,在强化蒸发、冷凝、换热与物质扩散等过程中发挥出显著作用。 本文将聚焦于声波对传热传质过程中关键物理机制的影响,特别是在蒸发冷凝系统、气液界面迁移、微尺度换热器等领域的最新应用与研究进展。 一、声波是如何影响传热与传质的? 声波对流体的影响主要可归因于三类物理效应: 1. 声致流动(Acoustic Streaming) 当高频声波在液体中传播时,由于非线性传输与粘性损耗,会产生稳定的宏观环形流动。这种流动可打破边界层厚度,强化流动与扩散,提升热传导效率。例如,在热界面附近形成“声诱对流”,能够有效降低局部温度梯度,增强换热。 2. 声空化(Acoustic Cavitation) 在超声作用下,液体中会周期性形成和塌陷气泡,伴随产生局部高温高压。这种剧烈微尺度扰动可产生瞬态微喷射、剪切流、涡旋扰动等,增强液相内部的混合与对流。此外,空化效应在冷凝表面也能诱发冷凝核,促进相变开始。 3. 声压梯度与界面扰动 声波会在传播路径上引起周期性的压强变化,在气-液、液-固界面引发微扰动、波纹、液膜振动等,这些效应能够增加界面面积、打破表面张力束缚、强化物质交换速率。这对于蒸发、冷凝、脱附等过程尤为重要。 二、声波强化蒸发:让液滴更快“变身气体” 蒸发本质上是液体分子从表面跃迁至气相的过程,常受限于温差驱动与液膜厚度。而声波的引入能从多个维度提升蒸发效率: 例如,在微热管、柔性散热片、太阳能淡化装置中引入 MHz 级超声波,可观察到蒸发效率提升 20–60%,在无相变的强制对流系统中可进一步提升边界层内的换热性能。 三、声波辅助冷凝:从挂珠到“快冷”的转变 在冷凝系统中,气体分子必须首先形成冷凝核(如表面粗糙点、微孔),然后附着并扩展为液滴。声波在冷凝过程中的作用体现在: 这些机制对于提升相变换热表面通量、缓解冷凝液积聚堵塞现象极为关键,已在航空电子、电子散热、热电冷凝器等领域被大量研究。 四、典型应用实例与参数优化 应用场景 声波频率范围 核心增强机制 效果提升 超声辅助热管 20 kHz–1 MHz 强化蒸发段液体流动与薄膜扰动 传热效率提升25–45% 雾化冷却蒸发装置 40 kHz 液膜激振+空化气核形成 冷却速率提升30% 微通道冷凝模块 500 kHz 液滴分离与传质层扰动 冷凝换热系数提升2倍 太阳能热驱脱盐器 20–100 kHz 声致微对流+毛细回流促蒸发 ...

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涂料玻璃化转变温度及其标准简介

高聚物在一定压力下,制品的形变状态与温度变化存在关系。温度较低时,高聚物呈现刚性,在外力作用下形变很小,状态类似玻璃,称为玻璃态。升温至特定区间后,在外力作用下形变明显;而在接下来一定温度区间内,随温度升高形变变化又相对稳定,整个过程被称为高弹态。温度进一步升高至高聚物形成黏性流体,形变不能恢复,便称为黏流态。 一般情况下,玻璃态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化转变温度(Tg)。 涂料作为一种重要的材料,其热性能对其使用性能具有重要影响,尤其是玻璃化转变温度(Tg),它是衡量涂料热稳定性的重要参数之一。涂料的Tg决定了其在不同温度下的力学性能和使用场合。通过测定涂料的Tg,可以了解其耐热性、柔韧性等性质,对涂料的配方优化及应用具有重要意义。 相关标准 玻璃化转变温度(Tg)的计算与测定 对于单体的玻璃化转变温度,可以在工具书中查阅;对于均聚物,可以采用FOX公式获得Tg计算值。 需注意的是,玻璃化转变温度的计算与实际温度存在着一定偏差。 玻璃化转变温度测定主要方法有:膨胀法、热机械法、差示扫描热法(DSC)、DTA法、动态力学性能分析法(DMA)、核磁共振法(NMR)等。 作为最传统、最常用的测量方法,差示扫描热法(DSC)通过测量试样和参比物的功率差(热流率)与温度的关系,进而得到材料的玻璃化转变温度;动态机械分析法(DMA)是最为灵敏的方法,它对试样施加恒振幅的正弦交变应力,并观察应变随温度或者时间的变化规律,从而计算力学参数、表征弹性体;热机械分析法(TMA)利用探针的高敏感性,测量材料的膨胀系数,根据膨胀系数的变化来测量材料的玻璃化转变温度。 玻璃化转变温度(Tg)主要影响因素 1. 分子链柔顺性 分子链柔性越大,玻璃化转变温度越低;反之,刚性越大,则玻璃化转变温度越高。 2. 交联 聚合物分子交联会减少体系的自由体积,分子链运动受阻,柔性降低,玻璃化转变温度随之升高。 3. 分子量 对于分子量相对较小的聚合物,该影响因素明显。当分子量大过一定程度,玻璃化转变温度随分子量的变化就不明显了。 4. 增塑剂 增塑剂对玻璃化转变温度的影响较为明显。涂料体系加入增塑剂之后,元贝较高的玻璃化转变温度会明显降低。 5. 离子键 将离子键引入高分子链中,可以显著提高玻璃化转变温度。 玻璃化转变温度的产品应用 以丙烯酸树脂Tg为例,根据涂料品种、性能和特殊性能等综合要求,具体情况如下: Tg越高,涂膜越硬,抗划伤性能越强,但涂膜往往又容易变脆;同时制漆后,涂膜表干会更好,溶剂释放会更快。此外,Tg越高,树脂反应最终黏度越大,制漆后耐溶剂、耐腐蚀性能越好。 利用多种技术测量涂料的玻璃化转变温度(Tg)具有非常重要的意义,但如前文所述,不同的测试技术得到的测试结果也不尽相同。因此,在产品的质量控制过程中,一定要清楚采用的是哪种测量方法,对于不同测试技术测得的不同结果,也需要认真加以分析判断。

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中南大学与中建集团签署战略合作框架协议

5月28日,中南大学与中国建筑集团有限公司(简称“中建集团”)签署战略合作框架协议。中南大学校长李建成、副校长郭学益,中建集团党组副书记、总经理文兵,助理总裁张翌参加签约仪式。 郭学益与张翌代表双方签署《中南大学 中国建筑集团有限公司战略合作框架协议》。根据协议,中南大学将充分发挥学科优势,为中建集团发展规划提供管理咨询、智力支持和技术支撑。双方围绕国家重大战略需求,共建创新平台、开展科学研究、推动成果转化;探索产教融合新模式,开展高端人才联合培养,共享教育培训资源等。 仪式上,文兵介绍了中建集团的战略布局与发展成果,希望双方以此次签约为契机,紧扣新质生产力培育,在科技创新、技术攻关、人才培养、校园建设等领域深化合作,共同为服务国家重大战略、推动行业转型升级注入新动能。 李建成指出,发挥教育、科技、人才优势,同国内外头部企业开展深入合作是中南大学服务经济社会发展的重要途径。学校与中建集团战略发展需求契合,在科学研究、人才交流培养等方面合作前景广阔。期待双方进一步整合资源、优化产学研用协同生态,推进学科建设与产业需求深度融合发展,推动合作上新台阶。

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