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登上央视,创经济效益10亿元!陕西一高校16人入选“首席科学家”
近日,陕西省科学技术厅公布了秦创原2023年度“科学家+工程师”队伍入选名单。陕西科技大学牛育华、贾玮、宋文杰、薛朝华、汤伟、刘伟峰、陈合、朱云庆、陈雪峰、高翔、陆赵情、郭文强、黄文欢、 李彦军、刘辉、雷涛等16位教师科研团队与企业深度合作,成功入选秦创原“科学家+工程师”队伍。 秦创原“科学家+工程师”队伍,是指以高校和科研院所专家人才(科学家)为核心,以企业工程技术人员等(工程师)协作为基础,以企业或高水平创新平台为依托,以攻克产业重大技术难题、促进科技成果转化、孵化科技企业为目的,形成科学家与工程师相对固定合作模式和工作机制的科研(产业)创新团队。经单位申报、推荐审核、专家评审、会议审定,省科技厅确定了300家单位牵头组建秦创原“科学家+工程师”队伍。 自秦创原创新驱动平台建设启动以来,陕科大抢抓发展机遇、创新工作机制、聚焦改革内涵,深入实施“一院一市”发展战略,积极参与秦创原总窗口和各地市成果转化分平台建设,制定“1+5”政策实施系列文件,围绕省重点产业链,组建新型显示、乳制品、生物医药等9支成果转化创新团队,同时积极培育并鼓励教师与企业联合申报,多领域跨学科组建“科学家+工程师”队伍。 2022年9月,陕西科技大学与未央区人民政府联合共建“秦创原·未央技术转移中心” 科技创新的关键在于成果转化,为此,陕科大出台了一系列促进成果转化的激励政策,努力把“三项改革”与秦创原政策全面对接,着力推动更多有竞争力、有引领性的科技成果在秦创原平台落地转化。 例如,入选首批“科学家+工程师“团队的“陕西省新型显示成果转化与创新团队”长期致力于新型显示方面研究工作,团队在新型显示领域获得了50余项发明专利,已有7项核心技术在莱特光电、咸阳宇迪电子、深圳泰坦士、东莞泓超芯等企业转化应用,实现经济效益10亿元以上。 “陕西省新型显示成果转化与创新团队”在秦创原立体联动孵化器总基地组建了陕西诺菲尔光电科技有限公司 “环境自净化金属氧化物纳米晶水溶胶团队”开发的复合环境纳米催化材料及无组织排放气体污染物末端治理技术,通过了山东省环保部门成果鉴定,目前已获得投资,组建了西安前沿材料研究院有限公司。公司开发的净豹品牌系列产品受到了央视、陕西电视台、西安电视台和科技日报等媒体报道。 “环境自净化金属氧化物纳米晶水溶胶团队”组建的西安前沿材料研究院有限公司 活力中国,科技硕果催人奋进;三秦大地,创新生机焕发光芒。接下来,陕西科技大学将以秦创原“科学家+工程师”队伍专项项目实施为契机,深入实施“三项改革”,引导更多科技成果向秦创原创新驱动平台汇聚,鼓励教师走出校园投身到企业技术研发中,为服务陕西经济社会发展作出应有贡献。
11
2023
/
04
光电产品助力柔性电子走上快车道
近年来,由柔性电子技术衍生的产品越发广泛,柔性显示、柔性传感、柔性照明、柔性电池等产品已经逐渐从实验室走向市场。在这样的趋势下,光电产品从刚性到柔性方向的转变,也是时代发展的趋势。
06
2020
电子皮肤未来应用场景
柔性材料的电子皮肤在未来有很大的应用空间。如支持残疾人操作假肢,预测脑中风,检测脑部肿瘤等。电子皮肤可与脑神经等刺激结合,使用传感器传达残疾人脑部信号,使人真正感触并控制假肢运动。
电流体动力高精度微纳尺度 3D 打印
电流体动力学(EHD)的电流体动力学打印技术是一种新型的微纳尺度打印方法,其属于纳米材料溶液打印,可以用来进行纳米溶液材料的打印,是目前增材制造研究中的重点发展领域之一。电流体动力学打印最重要的应用就是喷印高粘度的聚合物金属纳米溶液,聚合物金属纳米复合材料融合了纳米金属和聚合物的性能,赋予了聚合物材料各种物理化学性质如磁性、介电性、光电等,应用领域相当广泛,如可穿戴设备、柔性电子器件、生物医疗、微纳机电系统等。相比于其他微尺度打印技术,电流体动力学打印在打印成本和生产效率方面有着无可比拟的优势。在制造材料的选择和生产的周期上,电流体动力学打印克服了传统制造工艺(铸造、锻造等)在温度、模具加工、可成形性等方面的限制,可采用丰富的打印溶液进行打印,包括单一聚合物溶液、聚合物纳米金属复合溶液、聚合物金属氧化物溶液等等;在打印的分辨率方面,普通的喷墨打印技术最少可以打印 10mm 的尺寸,而电流体动力学的打印分辨率可以达到微米甚至纳米级别。
增材制造产业链全梳理
增材制造通过材料的逐层堆积制造实体物品,它结合了新材料技术与数字制造技术,是智能制造的重要组成部分。相对于传统的减材制造方式,增材制造绿色、环保、成本低廉等众多优势的体现成为当今社会的研究热点,越来越多的企业也在考虑通过增材制造使企业转型升级,从而降低企业的成本、加大利润问题。
电流体动力喷印对曲面电子意义
电流体动力喷印实现曲面电子制备需要在任何曲面上制造传感/驱动元件、微处理器和其他功能器件。这些大面积的微纳结构和器件的曲面制造涉及到机械、材料、力学、电子学等多学科的交叉研究,对制造技术提出了巨大的挑战。目前,制备表面电子的方法采用了剥离和转移印刷等多种复杂工艺的结合。具体的实现是基于平面衬底的微结构首先被激光剥离,然后通过转移密封将微结构转移到表面,但在非平面结构上制备大规模的电子器件和引线电路是一个很大的挑战-所有这些。
用于柔性印刷电子导电材料的液态金属
液态金属制作柔性电子可以结合传统金属导电性能和非金属材料柔性的优势,其室温下呈液态,电导率和传统导电金属差距较小,和导电银墨水相比制备过程简单的多。且打印印刷后不需要经过后续处理便可使用,能够长时间保持稳定性能。特别是电影《终结者》中液态金属机器人的科学幻想,让人们对液态金属的研究充满兴趣,目前液态金属已广泛应用于制作柔性电子。