搭建新平台 共话产学研

发布时间:2024-04-28 08:54:07 来源: sp20240428

原标题:搭建新平台 共话产学研

“这里是我学术生涯的起点。”4月8日,中国科学院院士、南京理工大学教授陈光,在河北科技大学“牧星聚能”高质量发展研讨会上作报告时深情回忆说,作为恢复高考后的首届大学本科生,他就是从这里步入了金属材料与加工科学技术研究的科学殿堂。

研讨会上,来自中国科学院、中国工程院的三位院士,以及河北科技大学150余名优秀校友齐聚母校,共商教育、科技、人才三位一体融合发展之策。

建设教育强省,高校应当发挥哪些作用?“高校作为科技、人才、创新的重要结合点,必须在发展新质生产力中展现更大作为。”河北省人民政府副省长、省教育厅厅长董兆伟在讲话时表示,这次活动为建设高质量高等教育体系,提高人才自主培养质量,促进产学研深度融合等搭建了新平台。

走特色科研之路

“特色科研要有方向、有创新、有成果、有资源。”研讨会上,中国工程院院士、南京大学环境学院教授任洪强表示,这些是特色科研的新属性。如何实现特色科研?答案是通过搭建平台,为特色科研提供复合资源支撑。

任洪强介绍,南京大学与地方政府搭建的宜兴环保研究院,正是特色资源向成果时效性、实现场景应用转化的生动实践。该研究院围绕产业需要,从技术研发到服务支撑过程中,通过成立42家企业联合实验室,实现了技术与企业、产业、科学、标准的有机结合。

“技术与科学的深入化,可以实现平等化,而技术与标准的结合,使其更具主导性。”任洪强认为,研究要有特色,成果要有收益,产业要有贡献,业内要有影响。

“这条路,我们走了18年。”任洪强介绍,他们正是具备了科技创新、标准研制、产业促进、人才培养和合作交流的整体能力后,实现了高效成果的转化应用、技术成果的工程应用、原创技术的产业化应用以及标准的创新。

学绿色低碳科学之技

“创新是发展绿色化学的关键。”中国科学院院士、中国科学院化学研究所研究员韩布兴表示, 绿色化学的发展将促进相关学科的发展以及生产生活方式的变革。

在以化石能源为主的时代,如何高效清洁地利用化石能源,对于节能减排极为重要。

“目前,我国现存废弃塑料约10亿吨,每年产生约6000万吨。”韩布兴举例说,我国每年废弃塑料产量比大庆油田的产油量还大,如何把这些废弃塑料变成化学品和燃料,是摆在当前的一项重要课题。

“这是化学化工和材料科学问题,其核心是物质和能量的转化。”韩布兴认为,发展绿色化学与技术,对于实现碳中和十分重要。

“我国拥有数百个化工园区,应在园区内设计相关产业链,实现能源和原料的合理综合利用。”在韩布兴看来,这需要产学研政紧密结合。

研讨会上,与会嘉宾见证了河北科技大学教育发展基金会成立及揭牌。

“为学校发展助力赋能,为建设教育强省建言献策。”河北科技大学党委书记朱立光致辞时表示,这次研讨会为学校进一步锚定奋斗目标、提升办学实力增强了信心和底气。

(记者 陈汝健)

(责编:郝孟佳、熊旭)
月球上如何修路?国际最新研究称激光融化月壤可造出铺路材料 - 青岛、湖南多个项目获得贷款 房地产融资协调机制加速落地

月球上如何修路?国际最新研究称激光融化月壤可造出铺路材料

发布时间:2024-04-28 08:54:09 来源: sp20240428

   中新网 北京10月13日电 (记者 孙自法)如何在月球上修路?施普林格·自然旗下开放获取学术期刊《科学报告》最新发表一篇天文学概念验证研究论文称,使用激光融化月壤造出更坚硬的层状物质材料,有可能在月球上创造铺面道路和着陆坪。

月球表面铺设道路和着陆坪效果图(图片来自Liquifer Systems Group)。施普林格·自然  供图

  尽管这项实验是在地球上使用月尘替代物进行,但这项研究发现展示出技术的可行性,表明其可在月球上复现,从而成为“月球铺路的一小步”的重要成果。不过,论文作者也提醒,后续还需要进一步研究改进流程。

  该论文介绍,月尘是对月球车的一个重大挑战,因为低重力,月尘受干扰后会到处漂浮,并可能破坏设备。因此,像道路和着陆坪这样的基础设施对于月球上缓解尘土问题和促进运输十分关键,但从地球上运输建筑材料成本高昂,因此,有必要使用月球上的现有资源。

在45毫米激光光斑上输出3千瓦激光功率,在EAC-1A粉末床上打出可以互相套嵌的结构(图片来自Jens Günster)。施普林格·自然  供图

  基于此,论文共同通讯作者、德国阿伦应用技术大学Juan-Carlos Ginés-Palomares、 Miranda Fateri和德国联邦材料研究与测试中心 Jens Günster与同事及合作者一起,用二氧化碳激光融化了一种被称为EAC-1A的细颗粒材料(由欧洲空间局研发,作为月壤替代物),模拟月尘在月球上如何被聚焦的太阳辐射融化成固态物质。他们实验了不同强度和大小的激光束(分别达到12千瓦和100毫米宽),以创造出坚固的材料。

  论文作者指出,尽管实验证实交叉或重叠激光束路径会导致破裂,但他们开发出一种策略,利用45毫米直径的激光束制造出一种三角形、中央空心的几何形状,大小约250毫米。他们认为,这种三角形材料可以彼此相嵌,在大面积月壤中创造出坚实表面,作为月面铺设道路和着陆坪的材料。

在45毫米激光光斑上输出3千瓦激光功率,在EAC-1A粉末床上打出可以互相套嵌的结构(图片来自Jens Günster)。施普林格·自然  供图

  论文作者还通过计算得出,在月球上再现这一实验方法需要从地球运输一个约2.37平方米的透镜过去,以作为阳光聚焦器代替激光。因此,其所需设备体积较小,这在未来的月球任务中可能是一个优势。(完)

【编辑:孙静波】