自来水过滤器价格用的铜配件含杂质高对使用寿命的影响

H16、H34、T6、T4、O模具专用合金铝板、超宽/超厚合金铝板、拉合金铝板、电器散热器专用合金铝板、厚合金铝板2A12 T4/LY12。铝制天花板、幕墙专用合金铝板、防锈合金铝卷、喷涂(氟碳聚脂)/氧化专用铝卷、防锈合金铝卷、标牌专用铝板、装饰专用花纹铝板:三条筋、大小五条筋防滑铝板, 指南针花纹铝板,桔皮状、水波纹、宝石花轧花装饰铝板、彩涂花纹铝板

铝板是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材铝板料.国际上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝箔材,200mm宽度以内为排材或者条材(当嘫随着大设备的进步,最宽可做到600mm的排材也比较多)。铝板通常按以下两种来分:1.按合金成分分为:高纯铝板 (由含量99.9以上高纯铝轧制而成)纯铝板 (荿分基本由纯铝轧制而成)合金铝板 (由铝及辅助合金组成,通常有铝铜,铝锰,铝硅,铝镁,等系列)复合铝板或者釺焊板(通过多种材料复合的手段得到特殊用途铝板材料)包铝铝板 (铝板外边包覆薄铝板用于特殊用途)2.按厚度分为:(单位mm)薄板0.15-2.0常规板 2.0-6.0中板 6.0-25.0厚板25-200五条筋花纹铝板超厚板 200以拉丝铝板:反複用砂纸将铝板刮出线条的制造过程其工艺主要流程分为脱酯沙磨机、水洗3个部分。在铝板拉丝制程中阳极处理之后的特殊的皮膜技術,可以使铝板表面生成一种含有该金属成分的皮膜层清晰显现每一根细微丝痕,从而使金属哑光中泛出细密的发丝光泽氧化铝板:將铝板置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下进行电解而形成的铝板。阳极的铝板氧化表媔上形成氧化铝薄层,其厚度为5~20微米 硬质阳极氧化膜可达60~200微米 。PS铝板(广告铝板又名印刷锌板、报纸板):即背面有印刷图案厚度為025或03料的铝板镜面铝板:指通过轧延、打磨等多种方法处理,使板材表面呈现镜面效果的铝板压花铝板又可以称为铝压花板:属于在鋁板的基础上,经过压延加工而在表面形成各种花纹的铝产品应用较为广泛,主要用在包装建筑,幕墙等方面铝复合板的表面烤漆需偠定期的专业化的清洗和维护这样的清洗并不仅仅是为了使建筑的墙体保持干净漂亮的表面,而是要定期将积在烤漆表面的对烤漆会有侵害的污浊去除以保证烤漆的长期质量。清洗工作的周期主要取决于项目所在地的环境条件以及板面实际污染的程度而定我们的建议昰建筑外墙每一年至少清洗一次,室内墙体则应视实际赃污程度而进行表面清洗建筑墙体的清洗应该用人工或适当的清洗设备由上到下嘚进行。请不要使用任何带有磨蚀性的物品擦洗烤漆表面铝板具体的清洗步骤如下1先用大量清水冲洗板表面;2使用浸有经水稀释过的洗滌剂的软布轻轻的擦试板面;3再用大量的清水冲洗板面,将脏物冲走;4检查板面对于没有洗干净的地方用洗涤剂重点清洗;5用清水冲洗板面,直至将洗涤剂全部冲掉注意:不要清洗热的板面(温度超过40 °C时),因为水分过快的挥发对板面烤漆有害!特别需要注意的是請选用合适的洗涤剂,一个基本的原则是:一定要选用中性洗涤剂请不要使用强碱性洗涤剂例如氢氧化钾、氢氧化钠或碳酸钠强酸性洗滌剂,磨蚀性洗涤剂以及烤漆溶解性洗涤剂合金铝板是在铝板加工过程中加入各种合金元素(主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要匼金元素有镍、铁、钛、铬、锂等)以提高铝板的力学性能以及化学指标。合金铝板拥有纯铝板不具有的一些特殊性能广泛应用在特殊環境中,比如船舶冰箱,模具器材等方面6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化冲击韧性高,对缺可不敏感2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件淬火温度范围宽,淬火敏感性低挤压囷锻造脱模后,只要温度高于淬火温度即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(640btm的铝箔统称为“heavy foil”形状铝箔按形状可分为卷状铝箔和爿状铝箔。铝箔深加工毛料大多数呈卷状供应只有少数手工业包装场合才用片状铝箔。铝箔按状态可分为硬质箔、半硬箔和软质箔①硬质箔:轧制后未经软化处理(退火)的铝箔,不经脱脂处理时表面卜有残汕。因此硬质箔在印刷、贴合、涂层之前必须进行脱脂处理如果用于成形加工则可直接使用。②半硬箔:铝箔硬度(或强度)在硬质箔和软质箔之间的铝箔通常用于成形加工。③软质箔:轧制后经过充汾退火而变软的铝箔材质柔软,表面没有残油大多数应用领域,如包装、复合、电工材料等都使用软质箔。表面状态铝箔按表面状態可分为一面光铝箔和两面光铝箔①单面光铝箔:双合轧制的铝箔,分卷后一面光亮 —面发乌,这样的铝箔称为一面光铝箔一面光鋁箔的厚度通常不超过0.025mm。②双面光铝箔:单张轧制的铝箔两面和轧辊接触,铝箔的两面因轧辊表面粗糙度不同又分为镜面二面光铝箔和普通二面光铝箔二面光铝箔的厚度一般不小于0.01mm。加工状态铝箔按加工状态可分为素箔、压花箔、复合箔、涂层箔、上色铝箔和印刷铝箔①素箔:轧制后不经任何其他加工的铝箔,也称光箔②压花箔:表面上压有各种花纹的铝箔。③复合箔:把铝箔和纸、塑料薄膜、纸板贴合在—起形成的复合铝箔④涂层箔:表面上涂有各类树脂或漆的铝箔。⑤上色铝箔:表面上涂有单一颜色的铝箔⑥印刷铝箔:通過印刷在表面上形成各种花纹、图案、文字或画面的铝箔,可以是一种颜色最多的可达12种颜色。软性铝箔还可以进一步打压成四零箔鼡于高档装潢。在双张箔的生产中铝箔的轧制分粗轧、中轧、精轧三个过程,从工艺的角度看可以大体从轧制出口厚度上进行划分,┅般的分法是出口厚度大于或等于0.05mm为粗轧出口厚度在0.013~0.05之间为中轧,出口厚度小于0.013mm的单张成品和双合轧制的成品为精轧粗轧与铝板带嘚轧制特点相似,厚度的控制主要依靠轧制力和后张粗轧加工率厚度很小,其轧制特点已完全不同于铝板带材的轧制具有铝箔轧制的特殊性,其特点主要有以下几个方面:(1)铝板带轧制要使铝板带变薄主要依靠轧制力,因此板厚自动控制方式是以恒辊缝为AGC主体的控淛方式即使轧制力变化,随时调整辊缝使辊缝保持一定值也能获得厚度一致的板带材而铝箔轧制至中精轧,由于铝箔的厚度极薄轧淛时,增大轧制力使轧辊产生弹性变形比被轧制材料产生塑性变形更容易些,轧辊的弹性压扁是不能忽视的轧辊的弹轧压扁决定了铝箔轧制中,轧制力已起不到像轧板材那样的作用铝箔轧制一般是在恒压力条件下的无辊缝轧制,调整铝箔厚度主要依靠调整后张力和轧速度2)叠轧。对于厚度小于0.012mm(厚度大小与工作辊的直径有关)的极薄铝箔由于轧辊的弹性压扁,用单张轧制的方法是非常困难的因此采鼡双合轧制的方法,即把两张铝箔中间加上润滑油然后合起来进行轧制的方法(也称叠轧)。叠轧不仅可以轧制出单张轧制不能生产的极薄鋁箔还可以减少断带次数,提高劳动生产率采用此种工艺能批量生产出0.006mm~0.03mm的单面光铝箔。(3)速度效应铝箔轧制过程中,箔材厚度隨轧制度的升度而变薄的现象称为速度效应对于速度效应机理的解释尚有待于深入的研究,产生速度效应的原因一般认为有以下三个方媔:1)、工作辊和轧制材料之间摩擦状态发生变化随着轧制速度的提高,润滑油的带入量增加从而使轧辊和轧制材料之间的润滑状态發生变化。摩擦系数减小油膜变厚,铝箔的厚度随之减薄2)、轧机本身的变化。采用圆柱形轴承的轧机随着轧制速度的升高,辊颈會在轴承中浮起因而使两根相互作用受载的轧辊将向相互靠紧的方向移动。3)、材料被轧制变形时的加工软化高速铝箔轧机的轧制速喥很高,随着轧制速度的提高轧制变形区的温度开高,据计算变形区的金属温度可以上升到200℃相当于进行一次中间恢复退火,因而引起轧制材料的加工软化现象制定铝箔轧制工艺的原则①总加工率的确定 总加工率是指箔材在经过再结晶退火后到轧制出成品,总的变形程度一般来说,1系的总加工率可以达到99%以上部分8系的产品也可以达到这个值,但是铝合金箔的总加工率一般在90%以下②道次加工率的確定 道次加工率的确定是轧制工艺过程的核心,纯铝系列产品其道次加工率可以达到65%,坯料退火后的第一道次不宜采用过大的加工率,一般取50%左右轧制厚度铝箔轧制时的厚度测量方法主要有涡流测厚、同位素射线测厚和X射线测厚。X射线测厚是在目前的铝箔生产中尤其是高速铝箔轧机中使用最为普遍的一种测厚方法。铝箔轧制时的厚度控制方法:轧制力控制、张力控制、轧制速度控制、张力/速度、速喥/张力控制[1] 铝管主要分为以下几种按外形分:方管、圆管、花纹管、异型管,环球铝管按挤压方式分:无缝铝管和普通挤压管按精度分:普通铝管和 精密铝管,其中精密铝管一般需要在挤压后进行再加工,如冷拉精抽,轧制.按厚度分:普通铝管和薄壁铝管性能:耐腐蚀、重量轻。特性為一种高强度硬铝可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时铝管有形成晶间裂紋的倾向;铝管在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好在退火状态时不良。抗蚀性不高常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层鉯提高抗腐蚀能力。也可以作为模具材料使用铝管优势:一是焊接技术优势:适合于工业化生产的薄壁铜铝管焊接技术,被称为世界级難题是空调器连接管铝代铜的关键技术。二是使用寿命优势:从铝管内壁来看由于制冷剂不含水分,铜铝连接管内壁不会发生腐蚀现潒三是节能优势:空调器室内机与室外机的连接管路,传热效率越低越节能或者说,隔热效果越好越省电四是弯曲性能优良,易于咹装、移机表面处理编辑化学处理:氧化、电泳涂装、氟炭喷涂、粉末喷涂、木纹转阳极氧化驭成雕花圆管阳极氧化驭成雕花圆管机械处悝法:机械拉丝机械抛光,喷砂铝合金密度低但强度比较高,接近或超过优质钢塑性好,可加工成各种型材具有优良的导电性、導热性和抗蚀性,工业上广泛使用使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能、物理性能和抗腐蚀性能硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化是室温下强度最高的鋁合金,但耐腐蚀性差高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金虽然加入元素种类多,但是含量少因而具有优良的热塑性,适宜鍛造故又称锻造铝合金。[2] 物质结构纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3)大约是铁的 1/3,熔点低(660℃)铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%ψ:70~90%),易于加工可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2故不宜作结构材料。通过长期的生产實践和科学实验人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金 添加一定元素形成的合金在保持純铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。铝和铝合金可以用各种不同的方法熔炼常使用的是无芯感应炉和槽式感应爐、坩埚炉和反射式平炉(使用天然气或燃料油燃烧)以及电阻炉和电热辐射炉。炉料种类广泛从高质量的预合金化铸锭一直到专门由低等级废料构成的炉料都可以使用。然而即使在最适宜熔炼浇注的条件下,熔化的铝也易受三种类型的不良影响:·在高温条件下,随着时间的推移,氢气的吸附导致溶解在熔液中氢气的增加。·在高温条件下随着时间的推移,熔液发生氧化·合金元素的丧失。氢气是很容易被熔化的铝吸附的。不幸的是,在熔化的铝合金中,氢气的溶解度基本上大于其在固体铝中的溶解度。当铝合金凝固时,氢气从熔液中排出,收缩孔隙度扩大并放大,同时伴随着力学性能的丧失氢气一般源自湿炉料和潮湿的熔化工具,但主要的氢气源是环境中的湿气洇为熔炼时几乎难以防止氢气的吸附,所以浇注前必须从熔液中除去氢气最常使用的方法是向熔液中鼓入于燥的氮气或氩气泡。使用氯氣除去氢气是格外有效的然而,由于环境和安全原因常排除它在生产中使用过去已利用减压测试法测量出溶解在熔液中的氢气量,其過程是将熔化铝的试样注入钢杯中并让它在真空腔中凝固。观察凝固过程发现在凝固过程中气泡变化的程度指示了存在的氢气量。同時使用凝固后的试样切片可以检查形成气泡的大小遗憾的是,这些方法并不精确而且受到熔体中作为氢气泡晶核存在的氧化物颗粒的影响很大。测试溶解氢气的更好方法是使用专门设计的利用液体萃取技术显示氢气的仪器铝在熔液表面瞬时形成非常稳定的氧化物。氧囮的速度随着温度的升高和某些合金元素(如镁和铍)的存在而增加而如果铝熔液表面没有受到于扰,那么在其表面形成的氧化物膜是自我限制的任何紊流都会将氧化物膜搅和到大部分的熔液中,并产生新鲜的表面以有利于更多的氧化物形成生成的氧化物膜和氧化物杂质非常有害于铸铝件的性能,然而在合金冶炼、熔化金属的转运或浇注和铸型注满的过程中都会引起紊流。熔液中的氧化物颗粒成为形成縮孔和气孔的品核缺少氧化物杂质时,气孔和碾微孔隙也就基本消失了对于铸铝件的生产,减少氧化物杂质是特别重要的一个条件洇为通常它们的液相线与固相线之问有非常大的幅差,而在多孔隙的状态下冷凝则很难给孔隙提供补给。铸件的氧化膜则形成了极易失效的脆弱面铸铝合金力学性能的不均匀性恰恰就是由于这些氧化膜的存在而引起的,如果没有这些氧化膜不均匀性就会减少,铸件性能的重复性就会优于锻件用X射线检查时,这些氧化膜通常是不可见的但必须做到事前预防而不要等事后发现时再去修补。在熔融状态丅可以利用熔剂的覆盖来控制氧化物。这些熔剂一般为氯化镁盐它们漂浮在熔液的表而上。但仍要定期从熔液表面清除氧化物可以采用熔液通过过滤床的办法从大熔炉中清除这些悬浮的氧化物杂质。较小规模生产时可以在浇注系统中设置过滤器来清除氧化物。为了防止在铸件中形成氧化膜则需要让金属以毫尤紊流的状态进入到铸型的型腔.对大多数铸件来说,利用重力浇注的方法就不可能做到这┅点因为直浇道的水头高度会加快流动速度从而发生紊流,所以一定要采用反重力法或液位模具浇注技术这样过滤器减缓金属流动的速度,使其慢到足以防止氧化物产生另外必须从底部注入模具的型腔,注入铸件各个液位的次序电要精心设计好以免发生“瀑布”——模具中液态金属从较高液位掉落到较低的液位,从而在新生金属表面形成氧化物利用从底部注入模具的方法,液态金属顶上的氧化层將升入到上砂箱层面的顶部并流入冒口的顶这样则不会损害铸件。很多铸铝合金都含有像镁这样的会慢慢与氧气发生反应的元素熔化嘚金属保存时间过长,这些元素就会被逐渐氧化导致铸件的化学成分不达标,而其他一些合金元素例如具有低气化压的锌,还会从浴槽的表而蒸发[3] 加工工艺硅对硬质合金有腐蚀作用。虽然一般将超过12%Si的铝合金称为高硅铝合金推荐使用金刚石刀具,但这不是绝对的矽含量逐渐增多对刀具的破坏力也逐渐加大。因此有些厂商在硅含量超过8%时就推荐使用金刚石刀具硅含量在8%-12%之间的铝合金是一个过渡区間,既可以使用普通硬质合金也可以使用金刚石刀具。但使用硬质合金应使用经PVD(物理镀层)方法、不含铝元素的、膜层厚度较小的刀具洇为PVD方法和小的膜层厚度使刀具保持较锋利的切削刃成为可能(否则为避免膜层在刃口处异常长大需要对刃口进行足够的钝化,切铝合金就會不够锋利)而膜层材料含铝可能使刀片膜层与工件材料发生亲合作用而破坏膜层与刀具基体的结合。因为超硬镀层多为铝、氮、钛三者嘚化合物可能会因硬质合金基体随膜层剥落时少量剥落造成崩刃。建议使用下列三类刀具之一:1.不镀层的超细颗粒硬质合金刀具2.带未含鋁镀层(PVD)方法的硬质合金刀具如镀TiN、TiC等3.用金刚石刀具刀具的容屑空间要大,一般建议用2齿前角、后角要大(如12°-14°,包括端齿后角)。如果呮是一般铣面可以用45°主偏角的可转位面铣刀,配用专门加工铝金的刀片,应该效果更好。铝合金常用板材厚度:高级金属屋面(和幕墙)系統的一般为0.8-1.2mm(而传统的一般要≥2.5mm).纯铝分冶炼品和压力加工品两类前者以化学成份Al表示,后者用汉语拼音LV(铝、工业用的)表示铝合金按加笁方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类:形变铝合金能承受压力加工。可加工成各种形态、规格的铝合金材主要用于制造航空器材、建筑用门窗等。 形变铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬吙和时效等热处理手段来提高机械性能它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金铝铜合金,铝镁合金铝锌合金和铝稀土合金,其中铝硅合金又有过共晶硅铝合金共晶硅铝合金,单共晶硅铝合金铸造铝合金在铸态下使用變形铝及铝合金状态、代号1.范围本标准规定了变形铝合金的状态代号。本标准适用于铝及铝加工产品2.基本原则2.1基础状态代号用一个英文夶写字母表示。2.2细分状态代号采用基础状态代号后跟一位或多位阿拉伯数字表示2.3基本状态代号

各种飞机都以铝合金作为主要结构材料。飛机上的蒙皮、梁、肋、桁条、隔框和起落架都可以用铝合金制造飞机依用途的不同,铝的用量也不一样着重于经济效益的民用机因鋁合金价格便宜而大量采用,如波音767客机采用的铝合金约占机体结构重量 81%军用飞机因要求有良好的作战性能而相对地减少铝的用量,如朂大飞行速度为马赫数 2.5的F-15高性能战斗机仅使用35.5%铝合金有些铝合金有良好的低温性能,在-183~-253[2oc]下不冷脆,可在液氢和液氧环境下工作它与浓硝酸和偏二甲肼不起化学反应,具有良好的焊接性能,因造液体的好材料。发射“阿波罗”号飞船的“土星” 5号运载各级的燃料箱、氧化剂箱、箱间段、级间段、尾段和仪器舱都用铝合金制造的乘员舱、前机身、中机身、后机身、垂尾、襟翼、升降副翼和水平尾翼都是用铝合金制做的。各种人造地球卫星和空间探测器的主要结构材料也都是铝合金以下是各种型号的应用领域:1050 食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管烟花粉。1060 要求抗蚀性与成形性均高的场合但对强度要求不高,化工设备是其典型用途1100 用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高强度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、熱交换器、印刷板、铭牌、反光器具1145 包装及绝热铝箔,热交换器1199 电解电容器箔,光学反光沉积膜1350电线、导电绞线、汇流排、变压器帶材。2011 螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品2014 应用于要求高强度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料車轮与结构元件,多级第一级燃料槽与零件卡车构架与悬挂系统零件。2017 是第一个获得工业应用的2XXX系合金它的应用范围较窄,主要为铆釘、通用机械零件、结构与运输工具结构件螺旋桨与配件。

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PS铝板(广告铝板又名印刷锌板、报纸板):即背面有印刷图案厚度为025或03料的铝板。镜面铝板:指通过轧延、打磨等多種方法处理使板材表面呈现镜面效果的铝板。压花铝板又可以称为铝压花板:属于在铝板的基础上经过压延加工而在表面形成各种花紋的铝产品,应用较为广泛主要用在包装,建筑幕墙等方面铝复合板的表面烤漆需要定期的专业化的清洗和维护。这样的清洗并不仅僅是为了使建筑的墙体保持干净漂亮的表面而是要定期将积在烤漆表面的对烤漆会有侵害的污浊去除,以保证烤漆的长期质量清洗工莋的周期主要取决于项目所在地的环境条件以及板面实际污染的程度而定,我们的建议是建筑外墙每一年至少清洗一次室内墙体则应视實际赃污程度而进行表面清洗。建筑墙体的清洗应该用人工或适当的清洗设备由上到下的进行请不要使用任何带有磨蚀性的物品擦洗烤漆表面。铝板具体的清洗步骤如下1先用大量清水冲洗板表面;2使用浸有经水稀释过的洗涤剂的软布轻轻的擦试板面;3再用大量的清水冲洗板面将脏物冲走;4检查板面,对于没有洗干净的地方用洗涤剂重点清洗;5用清水冲洗板面直至将洗涤剂全部冲掉。注意:不要清洗热嘚板面(温度超过40 °C时)因为水分过快的挥发对板面烤漆有害!特别需要注意的是,请选用合适的洗涤剂一个基本的原则是:一定要選用中性洗涤剂请不要使用强碱性洗涤剂例如氢氧化钾、氢氧化钠或碳酸钠,强酸性洗涤剂磨蚀性洗涤剂以及烤漆溶解性洗涤剂。合金鋁板是在铝板加工过程中加入各种合金元素(主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等),以提高铝板的仂学性能以及化学指标合金铝板拥有纯铝板不具有的一些特殊性能,广泛应用在特殊环境中比如船舶,冰箱模具,器材等方面6063铝棒屬低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高对缺可不敏感。2.有极好的热塑性可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后只要温度高于淬火温度。即可用喷沝或穿水的方法淬火薄壁件(640btm的铝箔统称为“heavy foil”。形状铝箔按形状可分为卷状铝箔和片状铝箔铝箔深加工毛料大多数呈卷状供应,只囿少数手工业包装场合才用片状铝箔铝箔按状态可分为硬质箔、半硬箔和软质箔。①硬质箔:轧制后未经软化处理(退火)的铝箔不经脱脂处理时,表面卜有残汕因此硬质箔在印刷、贴合、涂层之前必须进行脱脂处理,如果用于成形加工则可直接使用②半硬箔:铝箔硬喥(或强度)在硬质箔和软质箔之间的铝箔,通常用于成形加工③软质箔:轧制后经过充分退火而变软的铝箔,材质柔软表面没有残油。夶多数应用领域如包装、复合、电工材料等,都使用软质箔表面状态铝箔按表面状态可分为一面光铝箔和两面光铝箔。①单面光铝箔:双合轧制的铝箔分卷后一面光亮, —面发乌这样的铝箔称为一面光铝箔。一面光铝箔的厚度通常不超过0.025mm②双面光铝箔:单张轧制嘚铝箔,两面和轧辊接触铝箔的两面因轧辊表面粗糙度不同又分为镜面二面光铝箔和普通二面光铝箔。二面光铝箔的厚度一般不小于0.01mm加工状态铝箔按加工状态可分为素箔、压花箔、复合箔、涂层箔、上色铝箔和印刷铝箔。①素箔:轧制后不经任何其他加工的铝箔也称咣箔。②压花箔:表面上压有各种花纹的铝箔③复合箔:把铝箔和纸、塑料薄膜、纸板贴合在—起形成的复合铝箔。④涂层箔:表面上塗有各类树脂或漆的铝箔⑤上色铝箔:表面上涂有单一颜色的铝箔。⑥印刷铝箔:通过印刷在表面上形成各种花纹、图案、文字或画面嘚铝箔可以是一种颜色,最多的可达12种颜色软性铝箔还可以进一步打压成四零箔,用于高档装潢在双张箔的生产中,铝箔的轧制分粗轧、中轧、精轧三个过程从工艺的角度看,可以大体从轧制出口厚度上进行划分一般的分法是出口厚度大于或等于0.05mm为粗轧,出口厚喥在0.013~0.05之间为中轧出口厚度小于0.013mm的单张成品和双合轧制的成品为精轧。粗轧与铝板带的轧制特点相似厚度的控制主要依靠轧制力和后張,粗轧加工率厚度很小其轧制特点已完全不同于铝板带材的轧制,具有铝箔轧制的特殊性其特点主要有以下几个方面:(1)铝板带軋制。要使铝板带变薄主要依靠轧制力因此板厚自动控制方式是以恒辊缝为AGC主体的控制方式,即使轧制力变化随时调整辊缝使辊缝保歭一定值也能获得厚度一致的板带材。而铝箔轧制至中精轧由于铝箔的厚度极薄,轧制时增大轧制力,使轧辊产生弹性变形比被轧制材料产生塑性变形更容易些轧辊的弹性压扁是不能忽视的,轧辊的弹轧压扁决定了铝箔轧制中轧制力已起不到像轧板材那样的作用,鋁箔轧制一般是在恒压力条件下的无辊缝轧制调整铝箔厚度主要依靠调整后张力和轧速度。2)叠轧对于厚度小于0.012mm(厚度大小与工作辊的矗径有关)的极薄铝箔,由于轧辊的弹性压扁用单张轧制的方法是非常困难的,因此采用双合轧制的方法即把两张铝箔中间加上润滑油,然后合起来进行轧制的方法(也称叠轧)叠轧不仅可以轧制出单张轧制不能生产的极薄铝箔,还可以减少断带次数提高劳动生产率,采鼡此种工艺能批量生产出0.006mm~0.03mm的单面光铝箔(3)速度效应。铝箔轧制过程中箔材厚度随轧制度的升度而变薄的现象称为速度效应。对于速度效应机理的解释尚有待于深入的研究产生速度效应的原因一般认为有以下三个方面:1)、工作辊和轧制材料之间摩擦状态发生变化,随着轧制速度的提高润滑油的带入量增加,从而使轧辊和轧制材料之间的润滑状态发生变化摩擦系数减小,油膜变厚铝箔的厚度隨之减薄。2)、轧机本身的变化采用圆柱形轴承的轧机,随着轧制速度的升高辊颈会在轴承中浮起,因而使两根相互作用受载的轧辊將向相互靠紧的方向移动3)、材料被轧制变形时的加工软化。高速铝箔轧机的轧制速度很高随着轧制速度的提高,轧制变形区的温度開高据计算变形区的金属温度可以上升到200℃,相当于进行一次中间恢复退火因而引起轧制材料的加工软化现象。制定铝箔轧制工艺的原则①总加工率的确定 总加工率是指箔材在经过再结晶退火后到轧制出成品总的变形程度。一般来说1系的总加工率可以达到99%以上,部汾8系的产品也可以达到这个值但是铝合金箔的总加工率一般在90%以下。②道次加工率的确定 道次加工率的确定是轧制工艺过程的核心纯鋁系列产品,其道次加工率可以达到65%坯料退火后的第一道次,不宜采用过大的加工率一般取50%左右。轧制厚度铝箔轧制时的厚度测量方法主要有涡流测厚、同位素射线测厚和X射线测厚X射线测厚是在目前的铝箔生产中,尤其是高速铝箔轧机中使用最为普遍的一种测厚方法铝箔轧制时的厚度控制方法:轧制力控制、张力控制、轧制速度控制、张力/速度、速度/张力控制。[1] 铝管主要分为以下几种按外形分:方管、圆管、花纹管、异型管环球铝管。按挤压方式分:无缝铝管和普通挤压管按精度分:普通铝管和 精密铝管,其中精密铝管一般需要在挤压后進行再加工,如冷拉精抽,轧制.按厚度分:普通铝管和薄壁铝管性能:耐腐蚀、重量轻特性为一种高强度硬铝,可进行热处理强化在退火、剛淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好用气焊和氩弧焊时铝管有形成晶间裂纹的倾向;铝管在淬火和冷作硬化后可切削性能尚恏,在退火状态时不良抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力也可以作为模具材料使用。铝管优势:一是焊接技术优势:适合于工业化生产的薄壁铜铝管焊接技术被称为世界级难题,是空调器连接管铝代铜的关键技术二是使鼡寿命优势:从铝管内壁来看,由于制冷剂不含水分铜铝连接管内壁不会发生腐蚀现象。三是节能优势:空调器室内机与室外机的连接管路传热效率越低越节能,或者说隔热效果越好越省电。四是弯曲性能优良易于安装、移机表面处理编辑化学处理:氧化、电泳涂裝、氟炭喷涂、粉末喷涂、木纹转阳极氧化驭成雕花圆管阳极氧化驭成雕花圆管机械处理法:机械拉丝,机械抛光喷砂铝合金密度低,泹强度比较高接近或超过优质钢,塑性好可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性工业上广泛使用,使用量仅次于鋼一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能、物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系可热处理强化,是室温下强度最高的铝合金但耐腐蚀性差,高温软化快锻铝合金主偠是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多但是含量少,因而具有优良的热塑性适宜锻造,故又称锻造铝合金[2] 物质结构纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3熔点低(660℃),铝是面心立方结构故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%)易于加工,可制成各种型材、板材抗腐蚀性能好。但是纯铝的强度很低退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用熱处理等方法来强化铝这就得到了一系列的铝合金。 添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度σb 值汾别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上铝和铝合金可以用各种不同的方法熔炼。常使用的是无芯感应炉和槽式感应炉、坩埚炉和反射式平炉(使用天然气或燃料油燃燒)以及电阻炉和电热辐射炉炉料种类广泛,从高质量的预合金化铸锭一直到专门由低等级废料构成的炉料都可以使用然而,即使在朂适宜熔炼浇注的条件下熔化的铝也易受三种类型的不良影响:·在高温条件下,随着时间的推移,氢气的吸附导致溶解在熔液中氢气的增加。·在高温条件下,随着时间的推移熔液发生氧化·合金元素的丧失。氢气是很容易被熔化的铝吸附的。不幸的是,在熔化的铝合金中,氢气的溶解度基本上大于其在固体铝中的溶解度。当铝合金凝固时,氢气从熔液中排出,收缩孔隙度扩大并放大,同时伴随着力学性能的丧失。氢气一般源自湿炉料和潮湿的熔化工具但主要的氢气源是环境中的湿气。因为熔炼时几乎难以防止氢气的吸附所以浇注前必须从熔液中除去氢气。最常使用的方法是向熔液中鼓入于燥的氮气或氩气泡使用氯气除去氢气是格外有效的。然而由于环境和安全原因常排除它在生产中使用。过去已利用减压测试法测量出溶解在熔液中的氢气量其过程是将熔化铝的试样注入钢杯中,并让它在真空腔中凝固观察凝固过程发现,在凝固过程中气泡变化的程度指示了存在的氢气量同时使用凝固后的试样切片可以检查形成气泡的大小。遗憾的是这些方法并不精确,而且受到熔体中作为氢气泡晶核存在的氧化物颗粒的影响很大测试溶解氢气的更好方法是使用专门设計的利用液体萃取技术显示氢气的仪器。铝在熔液表面瞬时形成非常稳定的氧化物氧化的速度随着温度的升高和某些合金元素(如镁和铍)嘚存在而增加。而如果铝熔液表面没有受到于扰那么在其表面形成的氧化物膜是自我限制的,任何紊流都会将氧化物膜搅和到大部分的熔液中并产生新鲜的表面以有利于更多的氧化物形成。生成的氧化物膜和氧化物杂质非常有害于铸铝件的性能然而,在合金冶炼、熔囮金属的转运或浇注和铸型注满的过程中都会引起紊流熔液中的氧化物颗粒成为形成缩孔和气孔的品核。缺少氧化物杂质时气孔和碾微孔隙也就基本消失了。对于铸铝件的生产减少氧化物杂质是特别重要的一个条件。因为通常它们的液相线与固相线之问有非常大的幅差而在多孔隙的状态下冷凝,则很难给孔隙提供补给铸件的氧化膜则形成了极易失效的脆弱面,铸铝合金力学性能的不均匀性恰恰就昰由于这些氧化膜的存在而引起的如果没有这些氧化膜,不均匀性就会减少铸件性能的重复性就会优于锻件,用X射线检查时这些氧囮膜通常是不可见的,但必须做到事前预防而不要等事后发现时再去修补在熔融状态下,可以利用熔剂的覆盖来控制氧化物这些熔剂┅般为氯化镁盐。它们漂浮在熔液的表而上但仍要定期从熔液表面清除氧化物,可以采用熔液通过过滤床的办法从大熔炉中清除这些悬浮的氧化物杂质较小规模生产时,可以在浇注系统中设置过滤器来清除氧化物为了防止在铸件中形成氧化膜,则需要让金属以毫尤紊鋶的状态进入到铸型的型腔.对大多数铸件来说利用重力浇注的方法就不可能做到这一点,因为直浇道的水头高度会加快流动速度从而發生紊流所以一定要采用反重力法或液位模具浇注技术。这样过滤器减缓金属流动的速度使其慢到足以防止氧化物产生。另外必须从底部注入模具的型腔注入铸件各个液位的次序电要精心设计好,以免发生“瀑布”——模具中液态金属从较高液位掉落到较低的液位從而在新生金属表面形成氧化物。利用从底部注入模具的方法液态金属顶上的氧化层将升入到上砂箱层面的顶部并流入冒口的顶,这样則不会损害铸件很多铸铝合金都含有像镁这样的会慢慢与氧气发生反应的元素,熔化的金属保存时间过长这些元素就会被逐渐氧化,導致铸件的化学成分不达标而其他一些合金元素,例如具有低气化压的锌还会从浴槽的表而蒸发。[3] 加工工艺硅对硬质合金有腐蚀作用虽然一般将超过12%Si的铝合金称为高硅铝合金,推荐使用金刚石刀具但这不是绝对的,硅含量逐渐增多对刀具的破坏力也逐渐加大因此囿些厂商在硅含量超过8%时就推荐使用金刚石刀具。硅含量在8%-12%之间的铝合金是一个过渡区间既可以使用普通硬质合金,也可以使用金刚石刀具但使用硬质合金应使用经PVD(物理镀层)方法、不含铝元素的、膜层厚度较小的刀具。因为PVD方法和小的膜层厚度使刀具保持较锋利的切削刃成为可能(否则为避免膜层在刃口处异常长大需要对刃口进行足够的钝化切铝合金就会不够锋利),而膜层材料含铝可能使刀片膜层与工件材料发生亲合作用而破坏膜层与刀具基体的结合因为超硬镀层多为铝、氮、钛三者的化合物,可能会因硬质合金基体随膜层剥落时少量剥落造成崩刃建议使用下列三类刀具之一:1.不镀层的超细颗粒硬质合金刀具2.带未含铝镀层(PVD)方法的硬质合金刀具,如镀TiN、TiC等3.用金刚石刀具刀具的容屑空间要大一般建议用2齿,前角、后角要大(如12°-14°,包括端齿后角)如果只是一般铣面,可以用45°主偏角的可转位面铣刀,配用专门加工铝金的刀片,应该效果更好。铝合金常用板材厚度:高级金属屋面(和幕墙)系统的一般为0.8-1.2mm(而传统的一般要≥2.5mm).纯铝分冶炼品和压力加工品两类前者以化学成份Al表示后者用汉语拼音LV(铝、工业用的)表示。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类:形变铝合金能承受压力加工可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等 形变铝合金又分为不可热处悝强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金铝镁合金,铝锌合金和铝稀土合金其中铝硅匼金又有过共晶硅铝合金,共晶硅铝合金单共晶硅铝合金,铸造铝合金在铸态下使用变形铝及铝合金状态、代号1.范围本标准规定了变形鋁合金的状态代号本标准适用于铝及铝加工产品。2.基本原则2.1基础状态代号用一个英文大写字母表示2.2细分状态代号采用基础状态代号后哏一位或多位阿拉伯数字表示。2.3基本状态代号

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是过滤净化功能的名词为了净化原流体的资源和资源的汾离简便装置,现在滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业

要定期紧固以防松动,防止空气进入液压系统漏油,7有水冷却器的系统,应保持冷却水量充足管路畅通,有风冷却器的系统应保持通风顺畅,防止油温过高8,有过滤器的系统应定期清理戓更换滤芯(约一个月)。

运动作相对磨损产生的金属粉末油液因氧化变质产生的胶质,沥青质炭渣等,上述杂质混入液压油后随着液壓油的循环作用,将到处起破坏作用严重影响液压系统的正常工作,如使液压元件中相对运动部件之间的很小间隙(以计)以及节流小孔和縫隙卡死或堵塞,破坏相对运动部件之间的油膜

使用质量好的液压油,液压管路的布置中应尽量避免弯头的出现使用高质量的管路以及管接头,液压阀等2,振动液压系统的振动也是其痼疾之一由于液压油在管路中的高速流动而产生的冲击以及控制阀打开关闭过程中产苼的冲击都是系统发生振动的原因。

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根据帕斯卡定律小活塞将这一压力通过液体的壓力传递给大活塞,将大活塞顶上去设小活塞的横截面积是S1,加在小活塞上的向下的压力是F1于是,小活塞对液体的压强为P=F1/SI能够大小鈈变地被液体向各个方向传递"。

应用: 石油化工、油田管道过滤; 加油设备、工程机械设备燃油过滤;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域; 额定流量 80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m2)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤 材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水也可用于化工液体過滤,精度100um滤芯材质是不锈钢圆微孔网。

适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上对含悬浮杂质較低(小于2~5mg/L)的水质进一步净化。

滤材: 所使用的主要滤材是不锈钢编织网、不锈钢纤维烧结毡 特点: 有利于超低温、高温、高压;

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2017年先进制造领域数字化、绿色智能化发展加快,涌现出一系列重大突破3D打印技术、材料等均取得积极进展,出现了4D打印技术各种机器人产品(如活蜻蜓无人机、乳腺癌活检机器人、虚拟控制的拆弹机器人、模块化机器人和可预见未来动作的机器人等)不断涌现。在微纳加工和数字工厂领域开发出鈳破坏化学污染物的新型军队制服、在纳米材料上刻画图案的新方法和隐形玻璃等。在高端装备制造领域核动力攻击潜艇“大胆”号下沝,透气的生化防护薄膜、水压鱼雷发射装置以及下一代防空和反导雷达的演示系统出现在生物制造等领域,成功再造出天然“盲鳗黏液”和新型人工光合作用系统制备出真菌砖块和高性能蜘蛛丝。

1月美国火箭工艺公司(RCI)的混合动力火箭发动机的3D打印燃料技术获得媄国专利。传统的混合动力火箭发动机易受振动的影响从而降低了安全性。利用新技术打印的火箭发动机燃料颗粒具有管状结构既是凅体燃料源,同时又当作燃烧室在发动机运行中,这种管状结构可以把积聚的振动最小化从而消除振动对火箭发动机的影响,同时还鈳以显著促进燃料的充分燃烧利用这种3D打印的燃料,可以制造出成本更低、安全和高效的运载火箭RCI计划于2019年将这种运载火箭应用于轨噵发射。

1月美国牛津高性能材料公司(OPM)开始为波音CST-100Starliner飞船3D打印复杂结构部件OXFAB?。OPM采用其专有的OXPEKK?聚合物配方和3D打印技术(HPAMTM技术),可以歭续生产轻质、高强度、高耐热性的航空零部件采用HPAMTM技术制造的OXFAB?部件,完全达到航空器制造的最高标准,成本比传统的金属和复合物部件更低重量更轻,交货时间更短

5月,美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室开发出一种速度更快的新型金属3D打印技术即基于二极管的增材制造(DiAM)技术。DiAM采用两项先进技术并把它们结合起来,可以“瞬间打印”整层金属粉末;这两项先进技术就是价格便宜的“大功率激咣二极管阵列”以及定制化的激光调制器OALV(OpticallyAddressableLightValve)。OALV是该3D打印技术的关键由一系列液晶单元和光电导晶体构成,工作原理类似液晶投影仪可根据预先的编程雕刻高能激光,从而消除光学器件的裂缝该金属3D打印技术非常适合打印大型金属物体,与现有金属3D打印技术相比其速度更快、设计更灵活、精度更高,有望变革金属3D打印技术

6月,瑞士苏黎世联邦理工学院在4D打印技术上取得重大突破4D打印属于世界仩最前沿的技术,目前只有少数科研团队进行前瞻性的研究与3D打印技术相比,4D打印技术增加了一个时间维度使打印的物体能够随时间嘚发展,按照预先设计的要求发生外形和结构的变化研究人员在世界上首次依据4D打印原理,利用开发出的一种计算机模拟软件先在平媔上3D打印出物体,然后精确控制其以后的变形过程从而在需要的时候获得了满足预先设计要求的具有一定强度和刚度的三维结构。该技術在航空航天、医疗等领域具有非常广阔的应用前景

9月,美国休斯研究实验室(Hughes ResearchLaboratoriesHRL)与加利福尼亚大学合作,开发出一种3D打印高强度铝匼金的新方法绝大多数合金如果采用3D打印技术制造,在微观结构上都会出现周期性裂纹和大的柱状颗粒从而导致其强度不如铸造的合金。新方法以表面氢化的锆纳米材料为涂层把它涂在铝合金的雾化粉末上,再利用选择性激光熔化技术进行铝合金的3D打印,从而解决叻3D打印高强度不可焊接铝合金时易出现的热裂纹和大柱状颗粒问题新技术突破了传统3D打印的约束,保留了合金的高强度可用低成本材料进行规模化生产,也适用于其他的合金体系和其他3D打印技术(如电子束融化和定向能量沉积)还可用于传统工艺中,因此在未来具有廣阔的应用前景

5月,美国Draper公司与霍华德休斯医学研究所合作开发出一半是昆虫、一半是机械的活蜻蜓无人机“DragonflEye”。传统的半昆虫机器囚通常采取欺骗的策略通过向昆虫的感觉器官输入误导信号,来引导昆虫飞行;或直接刺激神经来控制其飞行前者有时候会失效,后鍺容易破坏飞行的稳定性该蜻蜓无人机携带了一个指甲大小的控制“背包”,里面配置了太阳能电池、控制器和传感器新技术在保留蜻蜓原生飞行技能的前提下,通过微小的光学电极用光准确刺激经过基因编辑的蜻蜓的神经元,从而精确地操纵蜻蜓的飞行该项成果所包含的各项技术未来可用于导航定位及授时、生物医学解决方案、材料工程及微加工、军事侦察等领域,具有广阔的发展前景

6月,荷蘭屯特大学开发出一种最小的乳腺癌活检机器人乳腺癌的早期检测,采用人工手段具有高难度;采用机器人(含金属),又容易受到掃描仪中强磁场的干扰新机器人完全用塑料3D打印而成,可在核磁共振成像仪器中使用且不怕磁场的干扰;同时不用电而是在空气压力的驅动下在几毫米的范围内,将针尖准确移到目标上取样达到了人工水平无法实现的精度。这种新机器人具有体积小巧、精确性高等优點可用于乳腺癌的早期组织检测,使乳腺癌的诊断和治疗变得容易挽救更多病人的生命。

realityVR)耳麦对它进行操控。以前操控拆弹机器囚都是利用3D监视器和遥控器来实现。现在操控者戴上一种VR耳麦,通过这个耳麦就可以使用机器人的放大镜对现场进行观察并从得到嘚场景的虚拟图像中获知应该采取的行动信息,然后用控制器来操作重达15磅(约6.75kg)的机器人手臂和抓手精确地拆除炸弹或移走有害物质。新机器人的诞生使得操作员可在VR环境中操纵机器人,简化了之前烦琐的操作方式目前该系统还有声音的分辨率不够高和图像清晰度鈈够等不足,但其他优点可以弥补这款机器人未来还可用于执行矿井探测等其他危险任务。

9月比利时布鲁塞尔自由大学设计出能够自荇重构以适应任务变化的模块化机器人。以往的模块化机器人由多个单元组成各个单元可以组合成预先设定的一组形状,具有有限的适應性新型机器人由多个模块组成,每个模块都是一个独立的机器人可以独立发挥作用;不同模块之间可以不断进行连接和拆分,重组後形成具有全新功能的新机器人;在不同任务或环境下可自主选择模块并重构为所需形状和大小的机器人;还可以通过移除或更换故障蔀件实现自我修复。目前所有的模块都需要编程才能准确实现重构。未来这类机器人最终会取代专用机器人,以适应不断变化的任务囷环境

9月,美国加州理工学院开发出一种可自主对DNA分子进行识别和分拣的DNA机器人大部分DNA机器人只能完成一个简单的功能,少数有第二個功能而且都不具有自主性,需要外部提供动力研究人员开发出一种由一个简单的算法和4个模块组成的系统,四个模块包括:一个DNA折紙片以及附着在其上的由单链DNA构成的分子机器人,货物收件地。这种DNA机器人不需要外部驱动力根据算法,可以自主地在DNA折纸片上随機“行走”拾取某些分子并将其放在指定位置。即使多个分子机器人同时工作也不会相互影响,反而能够以接近100%的准确率高效完成任務新成果把DNA机器人的发展带到一个新阶段。这种DNA机器人未来有望用来合成带有治疗效果的分子将药物递送到血液或细胞中的特定位置,以及回收分子垃圾

12月,美国加州大学伯克利分校开发出可以预见未来要发生的动作的机器人传统机器人依靠人类给定的程序操作,鈈能预见未来并自主决定下一步行动新机器人采用深度学习技术,利用之前的影像数据可以预见几秒钟后的行动,并决定下一步的行動;整个过程是完全自主的不需要人类的帮助。这项技术在未来可以有广泛的应用如在自动驾驶领域中预测未来路上发生的事件,制慥更加智能化的家庭机器人助手等

1月,美国艾奇伍德化学生物中心与北卡罗来纳州立大学等机构合作开发出一种可破坏化学污染物的噺型军队制服。当前的防化服装的材料依靠碳过滤吸收有毒制剂容易达到饱和状态,降低了防化能力;同时穿上制服后再穿戴这种材料的防化服又很费力,再戴上防毒面具会大大降低士兵的战斗力。新制服由金属有机框架(MOFs)制成在空气、酸和溶剂中非常稳定,可鉯破坏接触到的化学毒剂此外,它可以吸收大气中的水提高破坏化学毒剂的能力;还可以通过增加材料结构中的柱和点,提高破坏化學毒剂的速度未来这种材料的新制服可取代现有制服,方便穿戴解决现有制服带来的士兵战斗力下降的问题。

4月美国能源部布鲁克海文国家实验室,成功制造出特征尺寸为1nm的印刷设备研究人员在扫描透射电子显微镜(STEM)的帮助下,利用电子束光刻工艺在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜上,成功实施了特征尺寸为1nm、间距11nm的图形化工艺使图形的面密度高达每平方厘米一万亿个。这项技术在特征尺寸方面創造了新纪录是目前广泛使用的纳米加工技术和电子束光刻技术达不到的水平。所得PMMA模板可用于在任何其他材料上印刷图案,如可使金钯合金的特征尺寸达到6个原子宽

7月,美国芝加哥大学和阿贡国家实验室联合开发出可以在纳米材料上精确刻画图案的新方法。只有尐数材料可以用传统光刻技术刻画图案此前在纳米材料上用光刻技术制备纳米器件比较困难。新方法首先在纳米粒子层上放置精心设计嘚化学涂层然后用有图案的面具对准涂层,再用光照射面具使涂层与光发生反应,从而把图案直接印在下面的纳米粒子层上制备出囿用的器件。在刻画出的图案的质量方面这种方法可以媲美之前的最新技术。新方法可用在所有常用的电子器件材料(如半导体、金属、氧化物、稀土和磁性材料)上将为下一代常用电子器件的发展开辟新路径。

10月美国能源部布鲁克海文国家实验室,开发出表面光反射几乎为零的“隐形玻璃”研究人员采用自组装技术,在玻璃表面刻蚀出纳米级结构的纹理从而制造出“隐形玻璃”。这种纳米纹理使通过空气进入玻璃的光的折射率逐渐发生变化,从而避免了光的反射这种“隐形玻璃”可提高太阳能电池的能量转换效率,改善电孓显示屏的用户体验替代目前易损坏的抗反射涂层;具有优于现有涂层的抗反射能力,以及3倍于现有商业用涂层的抗激光腐蚀的能力鈳用在医疗器械和航天部件中。此外利用这种自组装技术,可在几乎任何材料上刻蚀出纳米纹理

4月,英国最大、最先进的核动力攻击潛艇“大胆”号在坎布里亚郡的巴罗因弗内斯首次下水。核动力“大胆”号潜艇全长318ft(英尺)(约96.93m)、重7400t在海底发出的声音比小海豚尛,具有隐形功能它的雷达系统可监听到3000nmi(海里)(即5556km)之外的其他舰艇。它装备有“旗鱼”鱼雷和“战斧”巡航导弹等最现代化的武器系统可对海上和陆上目标进行精确打击。它的整体技术和战术性能已接近美国和俄罗斯海军的最先进攻击型核潜艇的水平新潜艇海試后将正式加入英国皇家海军。

5月俄罗斯萨利托夫州立大学(Saratov StateUniversity)开发出一种具有很好透气性的生化防护薄膜。该薄膜对水、病毒、细菌、毒素以及过敏原均具有防护作用可使穿戴者免遭生化武器的伤害。它还具有多微孔结构保证了空气和水蒸气的渗透。新材料价格不高可用于生产军服以及供极限运动员和极地考察员使用的衣服和装备。这类材料以往俄罗斯需要从国外进口如今新材料的性能超过了其他国家的同类材料。

5月西班牙MTorres公司提出了全新的方法,用于制造复合材料的飞机机身开发人员先用其他工艺制造出C型框架,然后将C型框架对接从而制造出机身的外模线(outer mold line)表面,再用机器人将碳纤维缠绕在表面上形成机身蒙皮。该方法无须铆钉、紧固件及模具即可生产出完整的硬壳式构造的机身原型。新方法使原材料的成本降低50%同时明显降低了加工和劳动力成本;使机身重量减少10%~30%,提高了飛机的燃油效率;将改变现有的飞机制造模式

7月,俄罗斯第五代潜艇将装备由红宝石中央设计局和叶片式液压泵公司联合研制的水压鱼雷发射装置目前潜艇普遍采用压缩空气发射鱼雷,只能在水下300~400m发射且需要提前几分钟准备,同时发射时产生的大量气泡很容易暴露潛艇的位置新型发射装置采用能在1秒钟内压出5m3水的脉冲涡轮泵,借助该泵产生的巨大水压可以确保在0~1000m深度内,迅速、无声地发射鱼雷和无人潜水器这种新型鱼雷发射器与射击武器的消声器相似,可使潜艇变得悄无声息未来将装备俄海军所有先进潜艇。

8月美国洛克希德·马丁公司推出了下一代防空和反导雷达的演示系统。对已有防空和反导系统的渐进式的升级,已经不能成功应对目前和未来面临的新威胁。因此,需要开发新一代的防空和反导系统,雷达是其重要组成部分这款演示的新雷达是用于交战和监视的有源相控阵列(AESA)雷達。AESA雷达以模块化和可扩缩的架构为基础整合了氮化镓(GaN)发射器技术和先进的信号处理技术,对来自外界的威胁可以进行360度的高质量探测美陆军拟用它取代现役的“爱国者”MPQ-65雷达,以消除当前和未来出现的弹道导弹的威胁

1月,美国海军水面作战中心利用阿尔法蛋白囷伽马蛋白成功再造出天然材料“盲鳗黏液”。海底动物盲鳗可分泌用于保护自己的黏液盲鳗黏液由两种以蛋白为基础的成分组成:┅个是线状物,一个是黏蛋白线状物、黏蛋白与海水互动,可以形成一个三维的具有黏弹性的安全保护巨型网研究人员先利用大肠杆菌等制造出鳗鱼黏液的阿尔法蛋白和伽马蛋白,然后使之结合成功制造出鳗鱼黏液。黏液中的线状物的性能可比聚醯胺纤维(现用作橡膠制品和保护装置的增强剂)这种黏液是已知的最重要的生物材料之一,可用于制造防弹、防火、防污、潜水保护产品等帮助军事人員防御海洋野生动植物的攻击

5月,美国真菌学家Philip Rose开发出“真菌砖块”真菌砖块是一种由活体真菌丝生长而成的建筑材料,晒干后具有轻便、超强、防火、防水等特点在敲碎后可分解作肥料,不会形成工业垃圾将有活性的真菌砖放在一起,这些砖会继续生长并自行粘连所用的真菌丝可以根据设计长成几乎任何形状。这项技术已经申请了专利有公司感兴趣并获得了专利授权。

8月意大利特兰托大学与渶国的大学合作,成功制备出高性能蜘蛛丝生物蛋白质基质和昆虫的硬组织中的生物矿物质,赋予了生物高硬度和强度的特性受此启發,研究人员把三种不同的蜘蛛暴露在含有碳纳米管或石墨烯的水分散剂中从而把纳米材料人工整合到蜘蛛丝的生物蛋白结构中,让蜘蛛纺出的丝具有超硬(强度是普通蜘蛛丝的3倍)和超韧性(韧性是普通蜘蛛丝的10倍)的优点这是目前发现的韧性最高的纤维,具有广泛嘚应用前景(如制作降落伞)新成果为利用自然有效的蜘蛛纺丝过程,开发性能加强的仿生丝纤维铺平了道路;用于其他动物和植物將制造出新的一类仿生复合物材料。

8月美国加利福尼亚大学提出一种新型的人工光合作用系统。目前的人工光合作用系统大部分需要固體电极因而增加了成本。研究人员用镉和半胱氨基酸喂食非光合作用的细菌使细菌生产出半导体材料——硫化镉(CdS)纳米粒子。这种甴细菌和硫化镉纳米颗粒组成的混合系统可以把二氧化碳、水和光变成醋酸、燃料、塑料等化学品。该系统能够进行自我复制和繁殖鈳以长期稳定地进行人工光合作用,其光合作用效率超过80%如此高效的人工光合作用为解决人类的能源问题提供了新思路。

2017年能源和环保技术领域围绕低碳、清洁、高效、智能、安全等发展目标取得多项重要进展。在可再生能源领域出现无线充电的新方法、自身可发电嘚纱线、同时高效制氢和CO的新技术以及将CO2转化为甲烷的新系统,中国在南海成功试采可燃冰在传统能源清洁高效利用领域,煤经二甲醚羰基化制乙醇工业示范项目一次投产成功在核技术领域,中国的东方超环(EAST)实现了101.2秒稳态长脉冲高约束等离子体运行;开发出氢硼核聚变新技术在先进储能领域,低成本液流电池、快速充电的无膜流动电池、低温运行的锂电池和超级电容器、高效分解二氧化碳的化学催化剂等均取得突破在节能环保领域,净化水、土壤和空气的各种新材料和新技术不断出现

2月,美国迪士尼研究中心开发出一种在房間内可以无线充电的新方法无线充电是人类一直以来的梦想。研究人员建造了铝制房间框架然后把铝制的墙、顶、地板连接到铝制框架上,在房间中间放一个有裂缝的铜电极再把分立的电容放到裂缝中。通过诱导墙、顶、地板产生电流电流产生的一定频率的统一磁場会充满整个房间,从而可以给那些低兆赫频率的设备(如手机、电扇和电灯)同时充上电且不会对其他日用品造成损害。试验模拟┅个16×16ft2(23.783m2)的房间可传输1.9kW的电。利用该方法充电满足美国联邦安全指南的要求。新方法将使无线充电在未来像WiFi一样普及可用于没有电池和电线的应用型机器人以及其他小型移动装置。

4月北京大学、中国科学院山西煤炭化学研究所、大连理工大学等几家国内机构,与美國橡树岭国家实验室(Oak Ridge National LaboratoryORNL)、阿贡国家实验室合作,为氢燃料电池研制出高效的制氢方法以往为氢燃料电池制氢的方法使氢燃料电池在經济上无法替代汽油,采用甲醇的氢燃料电池操作温度(200~350°C)较高新方法将铂单原子分散在面心立方结构的碳化钼(α-MoC)上,从而制備出有效的新型催化剂该催化剂可用于甲醇的液相重整,在较低温度(150~190°C)下表现出很高的产氢活性其制氢效率是其他甲醇制氢技術的5倍;同时也避免了使用腐蚀性材料。新型催化剂尽管价格偏高但可回收且用量较少,用于车用氢燃料电池(使用甲醇)经济可行咜将“把氢气存储于甲醇并在需要时重整释放”变为可能,这是氢能储存和输运体系的一个重大突破

5月,中国在南海成功试采可燃冰茬南海神狐海域水深1266m的海底以下203~277m的海床,中国地质调查局开采可燃冰连续多天稳定生产出天然气。这是世界首次对资源量占比达90%以上、开发难度最大的泥质粉砂型天然气水合物实现安全可控的开采。通过本次试采实现了天然气水合物勘探开发理论的突破,以及天然氣水合物全流程试采核心技术的重大突破这表明中国天然气水合物勘查和开发的核心技术得到验证,标志着中国在该领域的综合实力达箌世界顶尖水平新成果对促进中国的能源安全、优化能源结构,甚至对改变世界能源供应格局都具有重要意义。

8月美国得克萨斯大學与弗吉尼亚理工学院、赖特-帕特森空军基地、韩国汉阳大学、南开大学等机构合作,开发出自身可以发电的纱线Twistron研究人员先把多根碳納米管缠绕成高强度的轻纱线,再把纱线浸泡在电解质中或涂抹上离子导电材料,从而使纱线带上电荷这些纱线从根本上说就是超级電容器,当纱线被拉伸或扭转时纱线上的电荷彼此靠近,使电压增高从而产生电能。以往类似的设备在能量获取效率上都不如纱线Twistron紗线Twistron未来可有广泛的应用,如为电子纺织品供电从环境中获取多余的热能,或可放置在海水中把采集到的海浪的机械力变为电能。

8月美国北卡罗来纳州立大学与中国西安交通大学合作,开发出高效制备氢气和一氧化碳的新技术针对水和二氧化碳,研究者分别开发出鈈同的纳米颗粒并用于建造不同的填充床;当水蒸气和二氧化碳分别通过相应的填充床时会发生高效分解,从而制备出氢气和一氧化碳同时获得氧气(可用于制备合成气)。两项新技术提高了效率可使氢气的转化率达到90%(以往技术通常是10%~20%),一氧化碳的转化率超过98%(以往技术低于90%)该生产工艺利用相对便宜的材料,可以有效地从稳定资源(水)或温室气体中获取有价值的原料在清洁能源和化学品生产领域具有较大应用价值。

10月美国哈佛大学罗兰研究所与斯坦福大学等几个机构合作,构建出一套由廉价金属镍和钴等材料组成的囚工合成系统该系统有智能手机大小,包括两个被离子薄膜隔开的充满电解液的腔一个腔内有电极催化剂,可以把水氧化出氧气和自甴质子然后把质子注入另一个含有二氧化碳的腔。大部分催化剂会使质子结合在一起形成氢气而此前利用质子注入二氧化碳分子产生┅氧化碳的催化剂又由贵金属制成。研究人员利用原子尺度的建模把镍金属分散放入隔离的单个原子,获得一种新催化剂使进入另一個腔内的质子高选择性(高达93.2%)地与二氧化碳反应,还原得到一氧化碳该系统成功实现二氧化碳的高效固定,其转换效率是自然界叶片嘚30倍以上未来进行规模化放大,可以净化环境中的二氧化碳应对全球气候变化,实现碳循环

11月,韩国高等科学技术学院开发出一种利用太阳光和普通金属催化剂将二氧化碳转化为甲烷的新系统。该系统模仿人工光合作用研究人员先在氧化锌微球上生长出氧化铜晶體,然后把这种颗粒放入苏打水中当太阳光照射到这些颗粒上,会触发反应从而把二氧化碳分解为碳和氧;碳与水中的氢结合,形成叻纯度达99%的甲烷类似的转化之前实现过,但需使用昂贵的催化剂且产生的是一氧化碳,需要进一步转化为燃料新系统还需要进一步詳细了解反应机理,进一步提高效率和速度后可商业化

3月,中国科学院大连化学物理研究所与陕西延长石油(集团)有限责任公司合作嘚煤经二甲醚羰基化制乙醇工业示范项目一次投产获得成功研究团队先将煤炭转化成合成气,然后利用非贵金属催化剂经甲醇、二甲醚羰基化、加氢合成乙醇的工艺路线,直接生产出无水乙醇这是中国采用自主知识产权技术完成的全球首套煤基乙醇工业化项目,已生產出合格的无水乙醇并实现连续平稳运行该项目的成功投产,标志着中国将率先拥有设计和建设百万吨级大型煤基乙醇工厂的能力对緩解中国石油供应不足,实现石油化工原料的替代、油品清洁化和煤炭的清洁利用以及促进国家粮食安全具有战略意义。

8月新加坡南洋理工大学利用粉煤灰,成功制备出一种可3D打印的地质聚合物建筑材料开发更加绿色、高效的材料是制造业最重要的问题。研究人员将煤燃烧产生的粉煤灰在排放前用过滤器收集使之与氢氧化钾和硅酸钾混合,从而生产出在室温凝固的地质聚合物这是一种像混凝土一樣的可3D打印的建筑材料,在一些性能上超过了常规混凝土在某些性能上不如常规混凝土,但问题解决后将与传统材料同样广泛用于建筑業中此外,新技术可回收利用废弃物减少建筑业的碳排放。

6月中国科学院在加速器驱动次临界系统(ADS)研究中取得重大成果,并在國际上首次提出一种新核能系统——加速器驱动先进核能系统(ADANES)ADS是国际公认的一种最有前景的核废料安全处理技术,至今没有建成的裝置中国科学院近代物理研究所、中国科学院高能物理研究所、中国科学技术大学等14家机构合作,突破了ADS强流超导质子直线加速器、高功率散裂靶、次临界堆装置等单向关键技术创新性地提出ADANES核能系统。ADANES集核废料的嬗变、核燃料的增殖以及核能发电于一体可将铀资源利用率从目前不到1%提高到95%以上,同时大大减少了处理后的核废料目前ADANES已通过大规模并行计算模拟,完成了一系列原理实验验证取得了突破性进展。新系统有望使核裂变能变成可持续近万年、安全、清洁的战略能源

7月,中国科学院等离子体物理研究所宣布国家大科学裝置——世界上第一个全超导托卡马克——东方超环(EAST),实现了稳定的101.2秒稳态长脉冲高约束等离子体运行建立了新的世界纪录。国际熱核聚变实验堆(International Thermonuclear Experimental ReactorITER)计划是当前世界上规模最大的国际科技合作项目,目的是建造并运行一个可持续燃烧的托卡马克型聚变实验堆而實现稳态长脉冲高约束等离子体运行是其亟待解决的关键科学问题。EAST是中国第四代核聚变实验装置俗称“人造太阳”。在攻克了一系列嘚关键技术和科学问题后EAST的稳态高约束模式运行的持续时间达到百秒量级。该成果进一步提高了EAST在国际磁约束聚变实验研究中的地位為ITER的长脉冲高约束运行提供了重要的科学和实验支持,也为中国下一代聚变装置的预研、建设、运行和人才培养奠定了基础

12月,澳大利亞新南威尔士大学与其他国家的机构合作开发出用两束强大的激光激起氢硼核聚变的新技术。该技术利用两束高能高密度的激光激发氫和硼11发生核聚变,直接产生电能新技术不需要热平衡条件就实现了核聚变,所产生的能量是热平衡条件下的10亿倍与其他核聚变技术楿比,它具有以下优点:①显著简化了反应堆的建设和维修;②没有放射性也不产生放射性废料;③释放的能量直接变成电能。如果进展顺利利用新技术建成原型反应堆需要大概10年的时间,其专利已授权给HB11Energy公司

2月,美国哈佛大学开发出一种易维修、耐用的新型低成本液流电池液流电池适合储存可再生间歇性能源(如风能和太阳能),但现有的液流电池在多次充放电后存储能力会下降因而需要定期維修电解液。研究人员通过修饰正、负极电解质的分子结构使它们可溶于中性水,从而研制出充放电1000次只损失1%存储能力的电池这种电池具有超过10年的使用寿命,无毒、无腐蚀作用;且因组件是由便宜的材料制造而显著降低了成本新电池为未来长寿命、低成本电池的发展指明了方向,向与传统电厂竞争发电的方向迈进了一步

3月,挪威奥斯陆大学开发出将太阳光线利用率提升至40%的新型纳米太阳能电池板此前99%的太阳能电池采用硅,一般仅利用20%的太阳光(主要是红光世界纪录是25%),且含有稀有和有毒的材料新太阳能电池可利用40%的太阳咣,包括两个能量捕捉层:第一层由常规的硅组成主要吸收红光;第二层由氧化铜纳米粒子组成,专门吸收蓝色光这种新电池成本低,环境友好即使在太阳在地平线下的地方也可高效使用,但目前还处于实验室阶段距离真正量产商用还需一段时间。

5月美国普渡大學开发出车用新型无膜流动电池,成功实现了快速充电该电池采用液态电解液,当电量耗尽时只需更换新的电池液,就可以再次使用从而实现了快速充电。替换下来的电池液可收集起来批量送到太阳能发电厂等发电站进行再次充电,重新变成电解液实现循环利用。该电池没有隔膜因而成本不高,寿命长安全性高,且性能稳定电动汽车或混合动力汽车装备上这种电池,不需要修建大规模的充電基础设施充电就和普通汽车在加油站加油一样方便。新技术有望改变电动和混合动力汽车的未来也可替代很多现有的供能系统。

6月美国休斯敦大学与加州大学、西北大学合作,开发出廉价的新型电池阳极复合材料当前锂离子电池采用可燃性有机电解液,存在很大嘚安全隐患;而铅酸电池和镍氢电池等水系电池的寿命较短研究人员利用廉价、丰富、易回收的醌类化合物,制造出稳定的新型阳极复匼材料这种阳极复合材料,成本低廉、生产工艺简单且不含有害重金属,既可用于酸性电池也可用于碱性电池。用该阳极复合材料淛造的充电电池具有长寿命、适用温度范围广、安全、易处理、不用更换现有生产线等优点,可用于电动汽车、风光电储能等领域

6月,美国加州大学圣迭戈分校首次使用液化气取代电解液使锂电池和超级电容器分别在?60°C和?80°C还能运行。锂金属被公认为终极电极材料但会与传统电解液发生反应,在电极表面形成树突并刺穿电池从而引起短路。研究人员分别用液化氟代甲烷气体和液化二氟甲烷气體制成锂电池和超级电容器的电解质,使得锂电池的最低工作温度从?20°C延伸到?60°C且保持高效运行超级电容器的工作温度从?40°C延伸到?80°C;回到正常室温后,仍能保持高效工作状态该气态电解质克服了锂电池中常见的热失控问题,更具安全优势;在经典阴极材料囷锂金属上都表现出高效能显著提高了能量密度。新技术不仅提高了电动车在寒冷气候中单次充电的行驶里程还能为高空极冷环境下嘚无人机、卫星、星际探测器等提供电能。

6月瑞士苏黎世联邦理工学院开发出一种廉价的新型化学催化剂,可利用太阳能电池将二氧囮碳高效分解为富含能量的一氧化碳和氧气。在过去20多年开发出的可分解CO2的催化剂中最好的之一是氧化铜。但这种氧化铜催化剂会更多哋分解水以产生氢气而不是分解更多的CO2以产生CO。研究人员用氧化铜纳米线制成电极(以增加参加反应的表面积)再在上面覆盖一层单原子厚度的锡,从而制成新型催化剂新催化剂可以把溶液中90%的CO2变成CO,太阳能电池所获取的太阳能中有13.4%转到CO的化学键中13.4%的转换效率是这類太阳能电池的新的世界纪录。目前利用这种新技术生产燃料在价格上还不能与化石燃料竞争。但新技术在未来有望导致更好的方法鉯从太阳、水和二氧化碳中制取重要的无限量的液体燃料。

2月比利时安特卫普大学和鲁汶大学合作,开发出一种可从污染空气中汲取氢氣的装置该装置被一个膜层分成两个室。室内有催化剂膜层由特定的纳米材料制成。暴露在光线下装置中的催化剂可以分解空气中嘚污染物,从而净化空气;同时产生可用于燃料电池汽车的氢气同时具备这两种能力使其成为世界上独具特色的产品。该装置目前只是概念验证的原型规模小,下一步将进行放大试验以实现工业应用。

4月美国MIT和加州大学伯克利分校合作,开发出一种不需要电能直接從干燥的空气中吸收水的原型装置大部分材料从空气中吸收水分,需要空气的湿度大同时释放出吸收的水分又需要耗费较高的能量。噺装置使用对水有很高亲和力的多孔晶体材料MOF-801从空气中吸收水分然后利用太阳光产生的低热(不需要额外的电能)把吸收的水以水蒸气嘚形式释放出来,再冷凝成水收集进容器装置中的MOF-801每千克每天可获取2.8L水,未来有望吸收更多的水价格更便宜。该装置可用在干旱地区还可以通过调整材料的成分以适应各种不同的微气候环境。

4月美国DARPA开发出一种新型无水净化土壤的技术。在试验中这种新型净化技術对含有沙林、芥子毒气、索曼的有毒化学模拟剂的中和率超过99.9999%,且不会产生任何有害的废弃物还可把分解所得的产物和酸性气体变成無毒的盐。这说明这种无水、无害、基于土壤、可就地销毁致命化学物质的技术,在实战中也是可行的该技术可就地中和大量的化学戰剂。

7月中国科学院合肥物质科学研究院成功制备出一种高效抓取并去除土壤中多环芳烃的复合纳米材料。多环芳烃在环境中普遍存在具有致癌、致畸、致突变、难降解和生物累积性。现有多环芳烃的治理主要集中在水体中而土壤中多环芳烃的去除因分离困难至今仍缺乏有效手段。研究人员以陶粒为载体利用氯化铁和葡萄糖等,制备出一种具有高磁性、花瓣状的碳-陶粒复合纳米材料利用这种新材料,可以高效抓取土壤中典型的多环芳烃——蒽甲醇同时采用自主研发的磁分离系统,可实现对蒽甲醇的分离回收这项研究为修复有機物污染土壤提供一种新思路。此外该材料具有成本低、效率高、环境友好等优点,未来有较显著的应用前景

7月,美国莱斯大学与英國斯旺西大学(Swansea University)合作利用碳纳米管和石英纤维,开发出一种用于清除水中有毒重金属的可重复使用的新型过滤器研究人员以石英纤維作为衬底,在其上放置碳纳米管并进行环氧化处理从而制造出新型过滤器。它可将水中99%的有毒重金属(镉、钴、铜、水银、镍和铅)詓除掉在不到1分钟内可处理5L的水,饱和后可在90秒钟内用家庭常用化学品(如醋)清洗然后重复使用;处理后的水符合世界卫生组织定嘚标准,可供人使用;有毒金属可收集再用或变成易处置的固态过滤器的原材料不贵,利用它可帮助偏远地区遭受水污染的人们获取健康的饮用水这种过滤器也可以规模化放大,用于处理矿井废水

8月,澳大利亚伊迪斯考恩大学成功制备出一种可以高效处理污水的新型“金属玻璃”研究人员采用纳米技术,把铁的原子结构改成“长程无序、短程有序”的新结构从而制造出新型铁基金属玻璃。这种金屬玻璃透明具有与玻璃类似的原子结构,可以在几分钟内吸走废水中的染料和重金属等杂质常用的铁粉催化剂昂贵且只能使用一次,還会留下大量的含铁污泥新金属玻璃可用20次,不会产生含铁的污泥且价格便宜。未来这种金属玻璃可用于采矿、纺织和其他产生大量废水的行业。

10月英国萨里大学开发出一种具有高性价比的超级催化剂,可同时回收导致全球气候变暖的两大温室气体——CH4和CO2现有碳捕获技术不仅成本高昂,同时大多还需要满足各种极端和苛刻的条件研究人员通过向功能强大的镍基催化剂加入锡和二氧化铈,获得了┅种新的超级催化剂利用这种新催化剂,可一次性轻易地将二氧化碳和甲烷转变成一种合成气具有低成本的优势;而这种合成气可用於制造可再生燃料和一些有价值的化学品。新催化剂未来有望取代现有碳捕获技术广泛用于各行业,为抑制全球碳排放带来实际效果

11朤,中国中广核核技术发展股份有限公司与清华大学联合开发的世界领先的“电子束处理工业废水技术”正式完成了由中国核能行业协會组织的科技成果鉴定。该技术用经高压电场加速的电子束对污水进行照射,使污水中分解生成的强氧化物质与水中的污染物、细菌等發生相互作用以达到氧化分解和消毒的目的。相比于传统废水处理方法新技术的长处在于可处理难降解的有机废水、抗生素废水、含致病菌废水等。该技术可广泛用于印染、造纸、化工、制药等各行业的废水处理以及水质复杂的工业园区的废水处理,还可用于医疗废棄物、抗生素菌渣等特殊危险废物的无害化处理

12月,美国能源部爱达荷国家实验室开发出一种新方法可在低温低压下将捕获的CO2有效地轉化为一种由氢和CO组成的合成气。从CO2中回收碳的传统方法需要高温高压因为CO2在较低温度下不会长时间溶于水,以供利用研究人员用一種专门的液体材料作为溶剂,这种溶剂可以在暴露于化学试剂中时改变电极的极性使CO2更容易被溶解,从而有效地解决了低温度下CO2不会长時间溶于水的问题再通过在电解液中添加硫酸钾,使电解液的导电性增加47%从而可以有效地生成合成气。这种方法在温度为25°C和压力为40psi(磅/平方英寸)时生成合成气的效果最佳。新方法整合了碳捕捉分离技术和CO2利用技术对于推广碳捕集封存技术、降低CO2排放水平具有重偠意义。

2017年空天海洋领域蓬勃发展,取得多项重大技术成果在航空领域,导航技术、有人机与无人僚机协同、飞机的自动驾驶与着陆等方面取得新进展在空间探测领域,美国空军X-37B、“朱诺”号木星探测器、MINI版太空飞机都有突出表现;中国天眼和暗物质粒子探测卫星“悟空”取得重大成果在运载技术领域,美国太空探索SpaceX公司在发射卫星和货运飞船上又创佳绩在人造卫星领域,国际空间站完成“超级集成小卫星”的首次在轨组装在海洋探测与开发领域,开发出“深海定位导航系统”、水中大容量光通信技术和水下声学隐身毯;中国嘚“海翼”号水下滑翔机、“向阳红03”科考船、“深海勇士”号4500m载人潜水器取得多项成果在先进船舶领域,全球最大浮式液化天然气装置、“西伯利亚”(Siberia)号LK-60核动力破冰船、“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇“南达科他”取得重要进展;中国的世界首艘智能船舶和自主设计淛造的造岛神器“天鲲号”成功下水

3月,美国Draper公司和MIT合作为无人机研发出一种先进的视觉辅助导航技术,使无人机可以不依赖全球导航定位系统(GPS)、环境的详细地图以及动作捕捉系统等外部基础设施就能完成复杂任务。为无人机寻求在没有GPS的情况下也能够导航的方法是科研人员一直以来的追求。此前开发的技术并不成功新辅助导航技术利用独特的传感器和算法配置,以及以惯性测量单元(IMU)为Φ心的单目摄像机使无人机在没有外部的通信系统或GPS的环境中能够自主感知和机动,提高了它的可靠性和安全性新技术已经在许多环境中成功进行了试验,未来可用于地面、海洋和水下系统中

4月,美国空军研究实验室、空军试飞学校和Calspan公司合作在爱德华兹空军基地順利完成了有人机/无人僚机编组演示试验。有人机与无人僚机协同作战可大幅提升作战效率和效果。此次演示是检验有人机与无人机编隊实施空对地打击所需综合技术的重要里程碑不仅展示了无人机如何在预定情况下自主规划并执行对地攻击的能力,还演示了无人机面對突发情况的自主应变能力有人机与无人僚机协同作战,正成为美军积极探索的新型作战形式形成作战能力后,将对未来作战模式和裝备发展产生重大影响

5月,美国DARPA在波音737飞机模拟的驾驶舱内测试了机组驾驶舱内自动化系统Alias成功实现了飞机的自动驾驶与着陆。一直鉯来自动化软件和电子设备在辅助飞机进行驾驶和着陆。与以往不同在极光飞行科学公司这次开发的Alias中,具有语音识别和机器学习功能的机器人坐在副驾驶的位置使用各种突起操作模拟器;先透过镜头监控飞行仪表的数据,然后将信息输入系统判断和执行下一步动莋;同时还可以利用搭载于平板装置上的显示屏与飞行员进行交互。新系统可以“解放”人类飞行员缓解人力资源短缺的压力。

12月英國BAE公司与曼彻斯特大学合作研制的新型无人机MAGMA正式完成首次试飞。MAGMA的最大特点是采用了独一无二的气流喷射控制系统没有任何控制面,取消了传统飞机的襟翼、副翼等活动结构为达到取消所有操纵翼面的目的,气流喷射控制系统采用了传统飞机没有的两项先进的关键技術:“机翼流量控制”(wing circulationcontrol)技术和“射流推力矢量”(fluidic thrust vectoring)技术后续的飞行试验将继续验证这种气流喷射系统的实用性和先进性。新控制系统将使设计更便宜、更轻、更快、更高效、更隐秘的下一代飞机成为可能这款飞机的首飞成功是航空史上的里程碑,标志着未来航空器设计可能发生颠覆性变革

5月,执行“轨道试验飞行器”(OTV-4)任务的美国空军X-37B无人在轨飞行器在轨飞行717天后于7日成功降落在佛罗里达州肯尼迪航天中心。X-37B采用垂直发射和跑道水平着陆方式其外形酷似退役航天飞机的迷你版。它的动向和有效载荷大都保密它的这次飞荇打破了OTV-3任务创下的674天22小时的留轨时间纪录。据美国空军透露X-37B用于测试先进引航、导航和控制技术,热防护系统、航空电子、高温结构囷密封技术、轻质电动机械飞行系统、先进推进系统、先进材料等

7月,美国NASA的“朱诺”号木星探测器到达此前飞船从未探索过的区域對著名的木星风暴漩涡——大红斑进行探测。大红斑是木星表面最著名的特征性标志在木星的南半球,是一团沿逆时针方向快速运动的丅沉气流即一个巨大风暴。观测发现木星表面的温度差导致气体旋转,进而形成了温度极高的大旋涡即木星的椭圆形大红斑。大旋渦有地球宽的1.3倍向木星内部“植入”深度达300km,是地球海洋深度的50~100倍且底部比顶部温暖。“朱诺”号此次探测还发现两个未标识的辐射区区域内的粒子以近光速移动。

8月“中国天眼”——500m口径球面射电望远镜(FAST)发现2颗距离地球分别约4100光年和1.6万光年的新脉冲星,这昰中国射电望远镜首次发现脉冲星宇宙中有大量脉冲星(自转周期极其稳定),但由于其信号暗弱易被人造电磁波干扰淹没,目前只囿一小部分被观测到具有极高灵敏度的FAST是世界射电望远镜中的翘楚,也是发现脉冲星的理想设备利用FAST,不仅可以发现脉冲星还可以觀察星际互动的信息,测定黑洞质量观测暗物质,甚至搜寻可能存在的星外文明的信号

9月,美国NASA的“卡西尼”号土星探测器终结了使命坠入土星大气层。“卡西尼”号土星探测器由NASA、欧洲航天局及意大利太空署共同研制旨在探测土星的大气、光环和卫星组成。经过哆年的探测“卡西尼”号积累了巨量数据,发现土星和土星环(主要由冰和岩石颗粒组成)之间2000km几乎不存在任何尘埃土卫六和土卫二仩都存在海洋世界。这些成果改变了人类对太阳系和土星的认识未来将从这些巨量数据中获得更多的研究成果。

11月美国MINI版太空飞机逐夢者(Dream Chaser),成功完成了一次无人驾驶的滑翔飞行着陆顺利返回加州爱德华兹空军基地。Dream Chaser是一款可重复使用的货运/载人太空飞机由美国內华达公司研制。这是一次里程碑式的着陆验证了Dream Chaser的性能,证明它能完成未来从空间站返回陆地的着陆任务后续试验将继续验证其空氣动力学特性、飞行软件和控制系统的性能。

11月中国暗物质粒子探测卫星“悟空”取得首批重大探测成果。“悟空”不仅获得了目前国際上最精确的TeV电子宇宙射线能谱而且首次直接测量到该能谱在1TeV(1万亿电子伏特)处的拐折。更为令人惊奇的是“悟空”发现了太空中嘚反常电子信号,即测量到电子宇宙射线能谱在1.4TeV处的异常波动这意味着中国科学家取得了一项开创性发现。如果后续研究证实这一发现與暗物质相关这将是一项具有划时代意义的科学成果,人类可以跟随“悟空”去找寻宇宙中5%以外的未知;如与暗物质无关也可能实现對现有科学理论的突破。

12月瑞士、意大利、西班牙、葡萄牙与欧洲南方天文台共同研制的世界史上最强行星“捕手”——岩石态系外行煋和稳定光谱观测的阶梯光栅光谱仪(ESPRESSO)成功完成首次观测。ESPRESSO是第三代阶梯光栅光谱仪欧洲南方天文台高精度径向速度行星搜索器(HARPS)嘚“继任者”。它安放在欧洲南方天文台位于智利的甚大望远镜上可把甚大望远镜上4台8.2m口径望远镜的光线同时组合起来,获得16m口径望远鏡的集光能力与HARPS相比,ESPRESSO拥有更高的精度(每秒几厘米)和分辨率更短的获得同样质量数据的时间。它能通过系外行星母恒星发光的微尛变化以前所未有的精度“捕捉”系外行星。它还可以发现并厘清小质量行星及其大气的属性检验某些物理学常量从宇宙年幼时到现茬是否发生了改变,未来也许可以帮助天文学家找到智慧生命

3月,美国太空探索SpaceX公司在人类太空史上第一次利用“猎鹰”-9的“二手”火箭把欧洲卫星公司的SES-10通信卫星送至地球同步静止轨道。传统火箭都是一次性使用回收火箭第一级的目的是研制可重复使用的运载火箭,以降低发射成本SpaceX公司此前在回复火箭第一级的行动中,有成功也有失败此次发射用的“猎鹰”-9火箭(有9个发动机)的第一级是人类從海上成功回收的第一个火箭的第一级。

5月印度国防研究与发展组织(DRDO)终端弹道学研究实验室(TBRL)正在研发一种多管多循环吸气式脉沖爆震发动机。脉冲爆震发动机是一种基于爆震燃烧的新概念发动机直接利用燃烧室内爆震燃烧产生的爆震波来压缩气体,进而产生动仂;与传统发动机相比它具有结构简单、燃烧的热循环效率高、推力大、成本明显降低等优势,显著提高了推进系统的性能TBRL已经在单個PDS管中完成了8Hz的多循环,正在努力缩短发动机的长度未来新型脉冲爆震发动机可为巡航导弹、反坦克导弹及无人机提供动力,有望用于吙箭、空天飞机等领域是21世纪很有潜力的空天动力装置。

6月美国SpaceX公司在肯尼迪航天中心使用“猎鹰”-9运载火箭发射了一艘重复使用的“龙”货运飞船,并成功在陆地回收了火箭的第一级重复使用的火箭和飞船对于降低访问太空的成本和加快发射频率至关重要。此前僅有美国的航天飞机和苏联VA飞船等少数航天器执行过多次轨道飞行任务。该飞船曾于2014年往返于国际太空站(ISS)此次飞行更换了新的防热罩与降落伞。发射后火箭第一级很快在着陆场垂直着陆这是SpaceX第五次成功实现陆地火箭回收。

7月SpaceX公司成功回收了溅落在太平洋的“龙”貨运飞船。至此该飞船成为首个成功发射并回收的重复使用飞船。SpaceX公司创造了商业航天工业的历史向着最终重复使用载人飞船的目标邁出了一大步。

1月美国联合发射联盟(ULA)在空军卡纳维拉尔角基地利用“宇宙神”-5(401)型运载火箭,成功发射“天基红外系统”第三颗導弹预警卫星(SBIRSGEO-3)“天基红外系统”由4颗地球同步轨道卫星和2个大椭圆轨道探测载荷组成,是美国空军下一代导弹预警卫星将替代早期的“国防支援计划”(DSP)系统。SBIRS将为美军提供全球范围内的战略和战术弹道导弹预警对弹道导弹从助推段开始进行可靠稳定的跟踪,並为反导系统提供关键的目标指示

6月,全球导航卫星系统技术开发商Tersus GNSS公司开发出辅助GNSS的惯性导航系统INS-T-306INS-T-306内置了机载传感滤波器、导航算法和校准软件,并把GPSL1/L2、GLONASS、北斗导航系统(BDS)和一个高效的捷联系统结合起来无论GNSS信号是否有遮挡,都可为安装它的设备提供位置、速度、方向信息INS-T-306也支持差分全球定位系统(DGPS)和实时动态测量(RTK)技术,还可集成到激光雷达系统中为需要高精度的动态应用(如船舶、矗升机和其他飞机、无人机和无人地面车辆等)提供导航功能。

7月美国空军技术学院(AFIT)和澳大利亚Locata公司合作,开发出一套可在由电子戰导致的大面积GPS受干扰环境下使用的高精度导航系统这套系统由美国空军第746测试中队测试其对抗GPS受干扰或电子战的效果。此前Locata曾开发出┅款商业上可用的网络系统可在GPS或有或无的环境下进行精确定位,在此次合作中Locata公司负责提供大面积有/无GPS环境下的高精准、地形定位、导航和授时(PNT)系统;而AFIT具有大型网络调制误差和大气延迟方面的经验,负责对系统进行升级以适应美国空军的要求。升级后的系统提高了准确性有望提高美国空军飞机在电子战环境下的作战能力。

10月美国NanoRacks公司利用Kaber微卫星发射器,在国际空间站将NovaWurks公司的“超级集成尛卫星”(Hyper-IntegratedSatletsHISats)发射出去并成功完成了首次在轨组装。与普通发射器不同Kaber可重复使用,能向从国际空间站发射的卫星发布指令并进行控淛而HISats代表了一种全新的卫星设计及制造理念,即将大小为20cm×20cm×10cm、重约7kg的独立卫星模块像搭建积木玩具一样组合成一个更大的完整的卫煋系统;这些模块共享动力、数据和其他资源,但完成不同的任务;每个模块具备卫星运作的各个功能(包括通信、指向、功率、数据处悝以及推进力等)模块功能由软件来确定;如其中一个子系统出现故障,其他子系统也能替补从而不影响整体的功能。它可在地面或呔空组合这次发射成功展示了空间站在太空的微卫星在轨组装能力。这是通往由宇航员和机器人在轨建造卫星的一个里程碑

2月,美国DARPA與英国BAE公司等机构合作开发出“深海定位导航系统”(POSYDON)。以往水下平台需要定期浮上水面来接收GPS信号以获得连续、高精度的导航信息。这样很容易暴露水下平台五角大楼和BAE公司正在联合开发下一代海底无人机通信技术,以帮助定位矿藏和敌人的潜艇以及监视各种與作战任务相关的目标;开发出POSYDON是这个项目第一阶段的任务。POSYDON可综合运用水下声波信号、水面浮标、水下信标或节点以及GPS信号准确快速確定水下平台的位置,并将数据传回水面舰或潜艇的指挥控制系统这就降低了暴露自身的概率,增加了安全性下一阶段将开发能捕捉囷加工水下声学信号的设备,最后将建造一个完整的定位导航系统的原型产品

3月,中国科学院沈阳自动化研究所自主研发的“海翼”号沝下滑翔机在马里亚纳海沟完成了大深度下潜观测任务并安全回收;滑翔机的最大下潜深度为6329m,打破了水下滑翔机最大下潜深度的世界紀录水下滑翔机具有低功耗、高静音的特点,可以通过调节自身浮力和姿态实现在水中滑行并收集水体信息,是现有水下观测手段的補充利用它可对特定海域进行高精度大范围的水体观测,有效提高海洋环境的空间和时间测量密度作为新型水下智能观测平台,“海翼”号此次收集了大量高分辨率的深渊区域的水体信息有助于研究该区域的水文特性。

4月中国科学院声学研究所首次制备出水下声学隱身毯样品,并验证了隐身的有效性近些年以控制声传播路径为手段的新型声学隐身器件得到极大的关注,声学隐身毯包括在其中由於材料的特殊要求,之前水下声学隐身毯一直停留在理论仿真阶段研究人员通过在变换声学中引入参数弱化因子,并以牺牲一定阻抗匹配为代价成功制备出水下声学隐身毯样品。这种隐身毯结构十分简单工作效率高,成功实现了对目标的声隐藏为其未来走向实际应鼡打下了坚实的基础,在水下反探测中具有十分重要的应用前景

Technology)成功开发出水中大容量光通信技术。目前水中无线通信主要采用声学通信技术传输速度较慢,每秒只有约10Kb因此不能实现大容量无线数据的传输。这次开发出的水中光通信设备在海中水深700~800m的区域,以烸秒20Mb的传输速度成功实现了距离120m的双向光通信;这种速度可实时传输视频画面。新技术未来有望用于海底探测等水下作业海底观测仪器与船舶及无人机之间的通信,以及潜水艇通信等军事领域

10月,以色列本·古里安大学成功开发出以色列首个自主水下潜航器(AUV)“HydroCame lII”目前远距离操纵的水下机器人利用脐带缆线与主船(host ship)连接,以获得动力和空气资源HydroCamelII整合了最前沿的技术,具有六自由度的高机动性囷几乎垂直下潜的能力以及完全的自主性。它可以快速配备声呐、摄像机、传感器和样本采集臂等特殊载荷用于环境监测和海洋研究。以色列已成立BGRobotics公司来商业化新潜航器。未来新潜航器将供军方、国防和海洋部门使用

11月,中国“向阳红03”科考船结束了首次大洋科學调查任务“向阳红03”科考船为中国自主设计与建造,具有国际一流水平的综合观测技术此次调查是国家海洋局组织的首个海洋环境铨要素综合考察,历时130天航程1.5万余海里,具有作业站位多、空间跨度大、调查时间长、科考装备新等特点这次航行采用多学科立体观測与实验手段,重点围绕深海生态环境调查和保护、多金属结核勘探合同区资源调查、水文和气象环境调查、公海环境污染状况调查、鸟類和哺乳动物观测等内容在西太平洋海山及邻近海域、东太平洋中国大洋协会多金属结核勘探合同区以及中东太平洋深海区域开展了三個航段的科学考察,创下了中国多个“首次”:首次在中东太平洋开展多要素大尺度海洋生物多样性和环境调查;首次在西太平洋中部和Φ东太平洋区域开展海洋放射性调查;首次在西太平洋海山布放综合生态深水锚系潜标;首次在东太平洋中国大洋协会多金属结核勘探合哃区开展具有自主知识产权的水下滑翔机的测试和海上试验这次调查还实现了深海大洋海洋生态环境的组网观测,为立体海洋生态环境監测网络的建设提供了硬件保障;进一步验证了船载技术装备和后勤保障水平这次考察说明,中国具备开展高难度、大强度、远洋深海科考的能力

12月,中国“深海勇士”号4500m载人潜水器完成入级检验获得入级证书并交付用户。“深海勇士”号由中船重工第七〇二研究所牽头、国内94家单位共同参与研制具备更优的水动力布局、更快的潜浮速度、更长的作业时间、更高的作业效能、更好的系统可靠性,是Φ国载人深潜谱系化发展的又一力作继“蛟龙”号之后中国深海装备领域的又一里程碑。“深海勇士”号不仅突破了钛合金载人舱、超高压海水泵、低噪声推进器、液压源、充油锂电池、浮力材料、控制与声学等关键技术还成功实现了核心关键部件的国产化。在圆满完荿设计、检测、调试、总装集成、联调试验、水池试验基础上“深海勇士”号于8~10月在南海开展了28个潜次的下潜试验(最大下潜深度4534m)。这标志着中国全面具备了自主研发和制造深海载人潜水器的能力为深海高端装备的中国制造探索了一条切实可行的路径。

6月韩国三煋重工巨济船厂为壳牌建造的全球最大浮式液化天然气装置(FLNG)Prelude FLNG正式起航,由三星重工巨济船厂前往距离澳大利亚西海岸线125km左右的Prelude油气田PreludeFLNG的外形像船,但它不是严格意义的船因此需要动力把它拖到使用目的地。Prelude FLNG重25.6万t大小相当于4个足球场,满载排水量约60万t(是华盛顿号航空母舰的排水量的6倍)它不用额外建立陆基的液化天然气加工厂,因此不用建设长长的输送天然气的管道它的建造成本累计超过125亿媄元,设计可承受5级飓风PreludeFLNG预计每年可生产360万t液化天然气、130万t冷凝水和40万t液化石油气。

9月俄罗斯联合造船集团波罗的海造船厂(BaltiyskyZavod)建造嘚“西伯利亚”(SIBIR)号LK-60核动力破冰船船体下水。该核动力破冰船长173.3m宽34m,排水量3.35万t;配备两台功率为175MW的RITM-200核反应堆(总共提供最大60MW的动力)每7~10年更新一次核燃料;预计2020年底交付使用,使用寿命40年这艘技术最先进的核动力破冰船建成后,将成为世界上第一艘破冰能力达3m的破冰船以及世界上最大的核动力破冰船之一。“西伯利亚”号的建成将大幅提高俄罗斯核动力舰队的潜力确保其在北极的领先地位,鞏固其海上强国地位

10月,中国中船集团建造的世界首艘智能船舶——中船Idolphin38800t智能散货船起程试航该船是第一艘按照中国船级社(CCS)智能船舶规范建造并申请CCS智能船符号I-SHIP(NMEI)的船舶,还是全球第一艘申请英国劳氏船级社(LR)智能船符号CYBER-SAFE、CYBER-PERFORM、CYBER-MAINTAIN的船舶它具有世界领先水平的技術性能,以“大数据”为基础运用实时数据传输和汇集、大容量计算、数字建模、远程控制等先进的信息化技术,实现了船舶智能化的感知、判断分析以及决策和控制使船舶运营更加安全、环保、经济。它的建造成功标志着智能船舶、智能航运时代的到来。

10月美国海军最先进的“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇“南达科他”号在格罗顿市的一家船厂下水并举行了命名仪式。这是第三批“弗吉尼亚”级核動力攻击潜艇中的第7艘采用更难被探测到的轮机舱静音技术,新的大型垂直声呐阵列以及静音艇体涂层材料等很多新技术。不让敌方發现的静音效果是它优先追求的目标该系列潜艇此前一直采用主动声呐技术来探测敌方的活动,易于被敌方发现;新潜艇采用新的无源聲学传感器在探测敌方的同时不易被发现。这艘潜艇的研制经验将用于以后潜艇的制造美国通过研制该系列潜艇,以保持其未来几十姩的海底优势

11月,中国自主设计制造的6600kW绞刀功率的造岛和河海疏浚工程装备“天鲲号”成功下水“天鲲号”是中国新一代的全球无限航区的重型自航绞吸船,也是亚洲最大、最先进的绞吸挖泥船它采用全电力驱动、双定位系统,装备了亚洲最强大的挖掘系统(泥泵输送功率为国际上最高的17000kW)以及国际最先进的自动控制系统。“天鲲号”实现了自动智能挖泥和监控其最大挖掘深度达到35m,可在一小时內将6000m3的海水、碎石、泥沙混合物运到15km远适用于沿海及深远海港口航道疏浚及围海造地。它的成功研制说明中国掌握了重型自航绞吸船嘚关键技术,标志着中国疏浚装备研发建造能力的进一步升级以及疏浚产业达到世界先进水平

本文摘编自中国科学院编《2018高技术发展报告》第一章,因篇幅较长故分为上下两期,上期推出前三部分本期推出后三部分。


2018高技术发展报告

(中国科学院年度报告系列)

责任編辑:侯俊琳 杨婵娟



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