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大陆内部移动带的地质研究 | ![]() |
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技术简介: 俄罗斯科学院乌拉尔分院扎瓦里茨基地质地球化学研究所是乌拉尔地质科学领域领先的学术中心。该研究所的研究领域涵盖了现代地质学和地球化学的重要领域,可以解决地区和国家范围内的基本问题和当前科学和技术问题。研究成果:绘制了欧亚大陆乌拉尔——蒂曼——古亚洲部分的地球动力学和成矿图。通过分析所得结果,提出了板内碰撞褶皱带的地壳块体褶皱模型。构造压缩能集中在地壳相对较小的体积上,引起其结构-物质转换和矿藏的规律性分布。在这些研究的框架内,对乌拉尔羽流和古代大型岩浆省的历史进行了分析。确定了与该地区构造历史相关的主要事件。确定了乌拉尔杜尼特-斜辉石-辉长岩地层特征火成岩中贵金属矿化的结构和物质模式。这使我们有可能发现新的复合铜和贵金属矿床。 |
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俄罗斯资源与环境技术成果一起共享 |
开发光子学材料 | ![]() |
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技术简介: 已经制作出了用于剂量测定的有发展前景的新光学材料。根据向上转换原理工作的发光材料是有发展潜力的,即将红外辐射转换为可见光。在红外范围内发射的发光材料也很有发展前景。自组装材料在医学、非接触式测温和光通信系统中很受欢迎。 |
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俄罗斯新材料技术成果一起共享 |
亚微晶 WC-Co 粉末混合物的制备技术 | ![]() |
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技术简介: 俄罗斯工业技术研究院乌拉尔分院与基洛夫格勒硬质合金厂共同开发了制备亚微晶 WC-Co 粉末混合物的技术,其中用甲酸钴替代金属 Co ,随后在氢气环境中进行热处理。该技术可避免混合物中形成大块钴类杂物,从而获得具有亚微晶结构的高质量 WC-Co 固体合金。目前,正在开发获得具有特定化学成分、相和粒度分布的均匀亚微晶 WC-Co 粉末混合物的工业技术。 |
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俄罗斯新材料技术成果一起共享 |
益生菌微生物研究的创新成果 | ![]() |
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技术简介: 益生菌是活的微生物,当摄入足够量时,可为宿主提供健康益处。研究所获得了双歧杆菌的原始菌株,在此基础上创建:组成用于强化营养食品新的双歧杆菌菌株(ICIS 310,505),旨在创造具有免疫调节特性(通过细胞因子)和影响新陈代谢(产生短链脂肪酸、氨基酸)的婴儿食品和功能性食品。基于生物相容性菌株(ICIS 202、ICIS 310、ICIS 505 等)的益生菌药物,用于预防肠道菌群失调。旨在恢复微生物群和细胞因子的平衡。 |
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俄罗斯生物与新医药技术成果一起共享 |
催化纤维素、半纤维素和木质素转换为增值生物化学 | ![]() |
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技术简介: 1.利用不同( LC /航海)生物燃料对生物炼制和生物技术过程中先进技术的开发; 2.纤维素馏分转化为山梨醇、己二酸或乙酰丙酸; 3.半纤维素-衍生出糠醛,升级为生物单体; 4.木质素解聚反应开发的微型-动力学模式; 5.使用高压观察细胞,在复杂的生物质衍生物中研究气体溶度。 |
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斯洛文尼亚新能源及节能技术成果一起共享 |
开发用于热电模块和钠离子电池的纳米复合材料的生产 | ![]() |
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技术简介: 一种用于热电发电机和电池的新型高性能纳米复合硫属化物材料。所提出的新型热电材料 Li0.15Cu1.85S 是一种合金,其主要相是基于硫化铜的超离子改性的固溶体。部分晶格的“熔化”使材料的晶格热导率较低(低于 1 W m–1 K–1)。锂掺杂降低了离子电导率(热电材料不希望有的性质),并提高了连接的稳定性,同时保持了硫化铜的高热电特性。 |
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哈萨克斯坦新材料技术成果一起共享 |
生产国内开发的无人机系统(LHC)以满足经济活动各个领域的需求 | ![]() |
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技术简介: 开发和生产“Shagala-M”无人机综合体的改装,以满足哈萨克斯坦共和国经济活动各个领域的需求。 该项目规定创建一家国内企业,生产“Shagala-M”无人机综合体,并进行各种修改,以满足各个经济活动领域的需求。 |
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哈萨克斯坦先进制造与自动化技术成果一起共享 |
水体净化复合滤料生产技术产业化 | ![]() |
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技术简介: 建立基于氧化石墨烯、生物聚合物和氧化锆改性碳材料的过滤系统的生产技术和商业化以及水净化外壳的生产。生产基于氧化石墨烯、生物聚合物和氧化锆改性碳材料的新型过滤复合吸附剂(组装成滤芯并生产外壳)。 |
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哈萨克斯坦资源与环境技术成果一起共享 |
使用 3D 打印技术生产混凝土建筑物体和材料 | ![]() |
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技术简介: 该项目旨在创建一个新的建筑行业,为具有特定性能的 3D 打印机生产优质且廉价的家用混凝土混合物。此外,还要实现施工流程自动化并最大程度地减少该行业对雇佣劳动力的依赖,从而将哈萨克斯坦共和国的建筑业提升到一个新的水平。 |
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哈萨克斯坦先进制造与自动化技术成果一起共享 |
通过加氢或烷基化催化二氧化碳活性及对其进行转换 | ![]() |
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技术简介: 1.用二氧化碳在有用燃料中的化学循环发展“甲醇经济”的概念; 2.利用带有加热的采样系统平行反应堆系统,自动控制电脑系统,数据记录和自动传导实验; 3.通过加氢催化二氧化碳鉴别每个金属成分的性质和作用; 4.出现低温反应,实现100%的甲醇分离,以便能降低反应器中的能源消耗,以及降低产品成本; 5.扩展并混合金属氧化催化剂的研究主反应途径。 |
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斯洛文尼亚新能源及节能技术成果一起共享 |
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