首页/文章/ 详情

关注ℱ刘永坦院士和钱七虎院士荣获2018年度国家最高科技奖

1月前浏览94

本文摘要:(由ai生成)

2018年度国家科学技术奖励大会在北京举行,共评选出278个项目和7位科技专家,总计285项(人)获奖。刘永坦院士和钱七虎院士荣获国家最高科学技术奖。刘永坦是雷达与信号处理技术专家,哈尔滨工业大学教授,对海探测新体制雷达理论体系的奠基人。


今天上午,2018年度国家科学技术奖励大会在北京隆重召开。2018年国家科学技术奖共评选出278个项目和7名科技专家,合计285项(人),国家最高科学技术奖颁予刘永坦院士和钱七虎院士。其中,国家自然科学奖38项、国家技术发明奖67项、国家科学技术进步奖173项、中华人民共和国国际科技合作奖5人,授奖总数比2017年增加5项。

刘永坦院士

哈尔滨工业大学刘永坦院士

刘永坦,1936年12月1日出生于南京,祖籍湖北武汉,男,汉族,雷达与信号处理技术专家。中共党员。1953至1958年就读于哈尔滨工业大学、清华大学。哈尔滨工业大学教授。曾任哈尔滨工业大学研究生院院长。

长期致力于电子工程的教学与研究工作,特别是对新体制雷达系统与信号处理技术的研究。在雷达系统与信号处理技术领域有着精深的造诣,取得了一系列重要科研成果。是我国对海探测新体制雷达理论体系的奠基人。在上世纪八十年代建成了中国第一个新体制雷达站。刘永坦1991年获国家科技进步奖一等奖(第一名)。

九十年代承担了国家“863”计划中“逆合成孔径实验雷达”(即ISAR)重大研究项目,发展了运动补偿理论,并针对大带宽信号与系统提出了新的补偿理论。率领攻关团队与航天工业总公司的有关研究所联合成功研制了中国第一台实验ISAR,为中国ISAR技术的进一步发展奠定了坚实的基础。该项目达到20世纪90年代国际先进水平,1997年获国家科技进步奖二等奖(第二名)。

成功研制出我国唯一具备全天时、全天候、超视距、海空兼容对海探测能力的雷达装备,使我国对海远程预警技术水平步入国际前列。2014年获国防科技进步特等奖(第一名),2015年获国家科技进步奖一等奖(第一名)。1991年当选为中国科学院院士。1994年当选为中国工程院院士。

钱七虎院士

解 放军陆军工程大学钱七虎院士

钱七虎,1937年10月26日出生于江苏省昆山市,男,汉族,防护工程和地下工程专家。中共党员。先后毕业于哈尔滨军事工程学院和莫斯科古比雪夫军事工程学院。曾任南京工程兵工程学院院长、总参科技委常委。现任军委科技委顾问、解放 军陆军工程大学教授、博士生导师。

长期从事防护工程及地下工程的教学与科研工作,解决了孔口防护等多项难点的计算与设计问题,率先将运筹学和系统工程方法运用于防护工程领域。主持实施了世界最大药量的珠海炮台山大爆破;在深部岩石力学、深地下工程防护以及地下空间开发利用方面进行了深入的研究;主持和参加了国内多条地铁工程、城市水下隧道和海底隧道等重大工程的设计方案审查工作和评标工作,作为专家委员会主任和委员协助完成了南京长江隧道、上海长江隧道和武汉长江隧道建设。主持完成了《21世纪中国城市地下空间发展战略及对策》、《我国重要经济目标防护措施及对策》等多项国家咨询课题;作为首席科学家主持完成了国家自然科学基金重大项目《深部岩石力学基础研究与应用》研究。

1978年获全国科学大会重大科技成果奖;1987年获国家人防科技进步一等奖;1990年获国家科技进步三等奖;1998年获国家科技进步二等奖;2011年获国家科技进步一等奖;1990年获“全国高校先进科技工作者”称号,并被评为国家有突出贡献中青年专家;1999年获中国人民解 放军专业技术重大贡献奖;2013年获何梁何利科学与技术进步奖;2013年荣立军委一等功。1994年当选为中国工程院院士。

历年共31位科学家获“国家最高科技奖”

国家科技最高奖每次授予不超过两名科技成就卓著、社会贡献巨大的个人,奖金500万元。自2000年设立以来,共有31位科学家登上了我国科技界的最高领奖台,其中2004年度、2015年度出现空缺。31名最高科技奖获得者中,只有1名女性,就是2016年度获奖者屠呦呦。

除了获得2018年度国家最高科技奖的刘永坦院士和钱七虎院士外,其他29位国家最高科技奖获得者如下:

特别声明:公 众号部分文章和图片来源于网络,发布的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本公 众号赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,任何组织或个人对文章版权或内容的准确性存在疑议,请第一时间联系我们,我们会及时修改或删除。

广告免责声明:为了公 众号稳定发展,本公众 号会不定时承接行业广告、产品推广、会议培训推广等广告展示方式有文章前/中/后以图片形式展示、软文展示、产品链接展示等。本公 众号只提供发布平台,对广告内容的真实性或有效性不做评价,请自行判别。所有广告内容及相关事项与本公 众号无关,特此声明。

来源:碳纤维生产技术
航天电子理论
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-07-23
最近编辑:1月前
碳纤维生产技术
助力国内碳纤维行业发展
获赞 19粉丝 19文章 3548课程 0
点赞
收藏
作者推荐

回收ℱ一文看懂碳纤维回收工艺

作为一种性能十分优异的复合材料增强纤维,碳纤维越来越多的应用于航空航天、风机叶片、汽车、海洋工程、体育用品等领域。而随着复合材料行业的蓬勃发展,其废弃物的回收问题已日渐突出、不容忽视,如何对废弃物进行有效的回收与循环利用是复材行业实现未来更大发展必须重视的重要前提。碳纤维复合材料废弃物的回收价值很高,因此,从法律法规、能源效率、市场因素各角度考虑,其回收都是非常重要的。碳纤维回收路线图资料来源:ipi官网碳纤维复合材料(CFRP)的回收十分困难,主要原因如下:(1)碳纤维复合材料具有高的比强度和比模量;(2)如果CFRP基体为热固性树脂,其固有的交联性会导致复合材料不能重新熔融塑化;(3)CFRP是多相复合材料,其不同相的理化性质使回收工作更加困难。 目前对纤维增强复合材料的回收产业中,纤维增强热固性基体复合材料的回收方法最为成熟,主要分为机械回收法、化学回收法和能量回收。碳纤维回收技术比较资料来源:网络公开资料整理一些发达国家如德国、英国、美国、日本等等,非常重视碳纤维复合材料回收技术的开发,纷纷组建了专门的研究机构解决这一问题,并进行了一些工业化尝试,取得了不少的成果。碳纤维回收方法发展现状资料来源:网络公开资料整理超/压临界流体回收技术 超/亚临界流体技术是利用流体在超临界条件下具有高活性、强溶解性、优异的流动性、渗透性、扩散性等性质,对聚合物基复合材料进行降解。 超临界流体法,是指利用超临界流体(温度及压力均处于临界点以上的物质)的兼具气体和液体的可压缩、可流动特性,低粘度高扩散性优点,选择合适的溶剂来断开树脂的化学键,实现回收碳纤维的目的。 超临界CO2反应机理模型示意图图片来源:CNKI在整个反应过程中,反应树脂溶解是一个重要的非均衡过程,包括传质、扩散等步骤。超临界CO2流体处理CFRP层合板的工艺流程资料来源:CNKI传质过程示意图图片来源:CNKI热解回收技术 热解回收技术是在一定的温度条件下,将碳纤维复合材料中的基体树脂分解,进而实现纤维或其他无机材料回收的方法,热解回收方法包括高湿热解法、流化床热解法以及微波热解法。 热解工艺示意图资料来源:CNKI高温热解法 高温热解法是通过空气或惰性气体热量将复合材料的树脂基体分解为氢气、甲烷、碳氢化合物等气体以及低分子量的有机物。高温热解回收法工艺流程资料来源:CNKI热气体裂解是应用最广,但回收的碳纤维力学性能损失较大,仅为原始碳纤维强度的50~70%,且基体树脂的回收率低,降解产物中气体占50~60%,焦油占11~23%,可有效利用的烃油不超过30%。微波热分解 微波热分解技术是指材料在微波腔内受微波热辐射作用发生降解的处理方法,应用到碳纤维回收通过碳纤维吸收微波能量从内部加热树脂。溶剂解离回收技术 溶剂解离回收是采用溶剂在一定的条件下,实现基体树脂和纤维的分离及回收的方法。溶剂解离回收技术主要分为低温解离法和超临界解离法。 低温解离工艺条件图资料来源:CNKI环氧树脂、不饱和聚酯树脂基复合材料,可用常压解离法进行回收再利用,在磷酸盐催化剂 作用下,常压200℃左右就可解聚熔化,树脂和纤维分离,回收的纤维作为复合材料填料再利用时,尽管性能虽有所降低, 但仍可满足使用要求。流化床回收技术 流化床工艺是指在流化床反应器内用空气作流化气体,在一定的温度下,将纤维与基体分离的方法。 流化床热分解法循环系统资料来源:Elsevier碳纤维及其复合材料回收技术优缺点对比碳纤维增强复合材料(CFRP)在国民经济中正发挥着越来越重要的作用,正逐渐从原来的简单制品的替代,逐步发展成为众多高新行业必不可少的新型材料。同时,这也使世界各国都面临着CFRP废弃物回收再利用技术领域的机遇和挑战,因此要想占据高新制造技术行业的制高点,就必须高度重视CFRP的回收与再利用,研究更加节能环保的方法,使CFRP更好的造福人类。来源:新材料在线特别声明:公 众号部分文章和图片来源于网络,发布的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本公 众号赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,任何组织或个人对文章版权或内容的准确性存在疑议,请第一时间联系我们,我们会及时修改或删除。广告免责声明:为了公 众号稳定发展,本公众 号会不定时承接行业广告、产品推广、会议培训推广等广告展示方式有文章前/中/后以图片形式展示、软文展示、产品链接展示等。本公 众号只提供发布平台,对广告内容的真实性或有效性不做评价,请自行判别。所有广告内容及相关事项与本公 众号无关,特此声明。来源:碳纤维生产技术

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习 福利任务 兑换礼品
下载APP
联系我们
帮助与反馈