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生物质纳米纤维素基电热膜与器件制造技术
科技成果综合评价报告详情
科技成果综合评价报告
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成果名称
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分类
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所属单位
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联系人
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联系电话
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成果简介
本成果实现了生物质基纳米纤维素组装低维碳材料制备柔性、环境友好型、高稳定性电热膜,解决了均匀性、稳定性以及对基底材料形状适应性。表面温度不均匀度低于7℃,温升速度可通过调控输入功率来控制,机械拉伸强度达到20MPa。
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创新水平
关键共性技术
前沿引领技术
现在工程技术
颠覆性技术
其他
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技术进度
新设备或新装置
样机原理
工程样机
中试原型机
产业化
新材料或新技术
实验室阶段
工程化阶段
产业化阶段
技术成果
专利
国家专利
国际专利
奖项
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产品方向
有多个应用方向
有一个应用方向
没有应用方向
无法判断
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市场空间
需求前景巨大
需求前景较大
需求前景一般
无法判断
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成本竞争
优势明显
优势一般
没有优势
无法判断
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政策影响
政策鼓励
政策限制
政策淘汰
无法判断
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市场周期
进入期
成长期
饱和期
衰退期
无法判断
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转化周期
近期可控(1年内)
周期较长(2年内)
很难转化(3年起)
无法判断
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科技成果的创新基因评价
生物质纳米纤维素基电热膜与器件制造技术的创新基因评价:该成果负责人具有副教授职称,相关研究开发内容获国家自然科学基金青年项目立项1项,已发表相关国际论文6篇,获授权相关发明专利3项;研发团队人数7人,高级职称人员占比40%以上,在生物质纳米纤维及其功能复合材料与器件的制备和应用方面具有丰富的研究经验,团队成员分工明确。
不少于150字
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科技成果的技术亮点评价
首先,本成果技术采用氧化石墨烯具有较好成膜能力的氧化石墨烯,使用一定量的疏水剂与石墨烯混合,提高了电热材料表面的致密度和耐湿稳定性,增强了工作稳定性能。 本技术先采用氧化石墨烯分散液和纳米纤维素混合制备分散体系,并单独分散石墨烯水分散液后,两者共混再分散,充分利用氧化石墨烯和纳米纤维素之间相互交联形成立体网状,以及利用在水相体系中两者表面均呈现负电位特性,提高了石墨烯在体系中的分散均匀度及电热温度均匀度,增强了电热材料的力学性能和热稳定性,尤其是增强了对基底的附着力。 本成果技术以涂层为绝缘层,通过喷墨打印或喷涂或刷涂制备电热层的方法适用于多种型面基底表面。 本成果技术采用喷涂的工艺可适用于各种型面基底的表面,采用具有一定疏水性能的石墨烯及疏水剂提高了电热材料的耐湿稳定性,提高了电热材料对基底涂层的附着力;采用具有良好成膜性能的氧化石墨烯和纳米纤维素作为分散体系有效提高了石墨烯分散均匀性,改进了工作温度分布均匀度,以涂层作为防水层将有利于提高其适用性。
不少于150字
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科技成果的应用市场评价
该成果的技术覆盖面广,可应用于红外技术、融雪除冰、除雾除霜、加热取暖、红外理疗、微电子器件、微区域加热分析等领域。 该成果技术开发的产品以纤维素作为基体,具有显著的环境友好性,能较好地满足消费者对绿色安全产品的需求。产品具有较好的发热均匀性,工艺简便,建议加大推广,可重点关注微电子、传感器、红外加热、红外理疗、远红外技术、加热取暖、热分析等领域的企业。
不少于150字
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评价专家组综合意见
该成果开发的生物质纳米纤维素电热膜,以纳米纤维素作为基体和分散剂,以石墨烯等低维碳材料作为电热功能单元,未加入其它聚合物基体材料,具有较高的绿色环保性能,并通过改性增强了其疏水性,提高了运行稳定性和使用寿命。同时提出通过喷墨打印或喷涂或涂刷成膜,能适应各类基底的制备,具有较强的技术创新性,技术成熟,投资回报比较可靠,目标市场处于成长市场,但该市场很快会出现多种技术路线,产品竞争会很激烈。 另外,因在产品的应用领域较多,在一些领域应用的稳定性和安全性方面论证不足,要特别预防电安全方面的风险,并需要进一步明确原料、产品结构、使用寿命以及降解产物的生物毒性。 总体而言,该项目技术思路方向很好,未来市场空间大,有利于当前政策要求,转化成熟度很高,值得支持推广。建议强化相应产品开发和推广,加大产业链开发力度。
评价专家署名
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评价专家姓名
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评价专家联系方式
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评价专家职务
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评价专家所在单位
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