2015中国新材料发展趋势高峰论坛在北京召开

2015-02-25 03:10惠琼
中国材料进展 2015年6期
关键词:海洋工程稀土激光



2015中国新材料发展趋势高峰论坛在北京召开

2015年6月7日,第三届国家新材料产业发展战略咨询委员会全体会议(以下简称咨询委员会)暨2015中国新材料发展趋势高峰论坛(以下简称论坛)在京召开。咨询委员会的工作模式是一网(国家新材料网)、一库(新材料数据资料库)、一大会(每年度的新材料产业战略发展高层研讨会)、若干小会(具体材料领域的专题咨询讨论会)。本届论坛就是第三届咨询委员会成立后主办的“一大会”。论坛正值我国“十三五”新材料发展规划、计划和重大项目制定的关键时期,是在我国新材料发展处于“中国制造2025”战略实施的新背景下召开,具有重要意义。论坛特别邀请了参与“十三五”新材料发展规划编写工作的潘峰教授、翁端教授和周少雄教授,针对我国未来新材料产业发展布局、重点发展方向以及思路和设想等作了详尽的分析报告;另外还邀请了8位国内新材料领域专家就目前业界关注的海洋工程材料、超导材料、纳米碳材料、环境功能材料、稀土材料以及硅产业、半导体照明产业和强激光加工制造等热点进行了交流。

潘峰教授作了题为“新材料科技创新发展战略之思考”的报告。指出新材料技术既可以促进我国战略性新兴产业的形成与发展,又能够带动传统产业及支柱产业的技术提升和产品换代。“十三五”新材料科技创新战略研究关乎未来5~10年新材料发展布局和国家经济社会进步。报告将我国158项关键材料技术与国外先进技术进行了对比,14%处于领跑水平、32%处于并跑水平、还有54%在跟跑;其中我国纳米材料与技术处于国际领先水平,但先进结构与复合材料与先进水平差距最大。报告指出从我国科技论文发表、专利数量、专业技能人才队伍、产业化体系等方面来看,目前我国新材料技术研发与应用水平已跨入世界先进行列。报告介绍了战略研究组对满足重大工程和国防建设的新材料、带动战略性新兴产业生长点的新材料、抢占前沿技术制高点的新材料和基础性原材料重点产业4类材料的发展意见和初步讨论结果。

周少雄教授的报告题目为“十三五功能材料发展”。报告介绍了“中国制造2025”规划纲要内容,指出新材料是“中国制造2025”规划确定的需要重点突破的6大重点领域之一。重点针对航空航天、海洋工程、运载装备及高端制造设备的发展需求,将实施先进基础材料(如先进钢铁材料、先进有色金属材料等)、关键战略材料(如高端装备用特种合金、高性能分离膜材料等)和前沿新材料(3D打印用材料、超导材料等)3个优先方向。报告简单介绍了先进能源材料、新型稀土功能材料、智能仿生与超材料、新一代生物医用材料和高性能膜材料5类功能与智能材料“十三五”重点关注的方向。

翁端教授作了题为“战略性新兴产业——新材料进展介绍”的报告,指出新材料战略性新兴产业中新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料的产业化发展和效益提升较快,但纳米材料、超导材料等共性基础材料的产业化发展较慢,其产业化发展思路、引导措施等急需各方讨论和建议。报告介绍了“关键材料升级换代工程”的总体思路、主要目标、拟培育的9大新材料产业及目前实施情况。最后介绍了“关键材料升级换代工程”未来2~3年支持的重点,关于共性基础材料产业发展方面的引导方向、项目指南等目前正在制定中。

马朝利教授在题为“海洋工程材料研发现状与发展趋势”报告中详细介绍了国外海洋工程用钢铁材料(舰船用钢、管线钢、平台用钢、特殊钢等);海洋工程用钛合金材料、有色金属材料、复合材料;海工混凝土材料;海洋防护材料与技术等领域的国际先进技术和应用水平,分析了我国目前的研发现状、存在差距和重点发展方向。指出我国海洋工程材料存在的主要问题有:未建立完整的海洋工程材料体系,缺乏海洋工程材料战略发展规划;自主创新能力不足,基础研究薄弱;缺少海洋工程材料腐蚀和服役研究的专业研究机构;专业海工材料生产企业薄弱,企业创新研发能力严重不足;缺乏完整、严谨的海洋环境以及材料耐蚀、服役性能数据库等等。报告建议设立国家级海洋工程材料专业指导委员会,设立海洋工程材料腐蚀测试与评价中心、基础研究中心、应用技术研发中心等全方位海洋工程材料发展中心,设立海洋工程材料国家专项基金等。

张平祥教授的报告题为“超导材料现状与未来”。介绍了我国在低温超导材料NbTi、Nb3Sn超导线材研发、产业化水平已处于国际领先地位,西部超导公司已完成大部分ITER项目两种材料的供货合同;近期又突破了MRI用NbTi超导线制备技术难点,产品已向GE和西门子公司供货;采用金属有机物气相沉积(MOCVD)和激光脉冲法(PLD)可制备出千米量级涂层导体带材;千米量级MgB2超导线带材的性能与国外水平相当;高场磁体用Bi-2212超导材料也已实现百米级线材制备。报告以实际应用案例表明了我国在若干超导强电弱电应用领域已达到国际领先水平,发展我国超导电力和磁体规模应用时机已经成熟,建议组建超导材料及应用技术重点专项,加速实现超导材料的产业化效益。

张建研究员在题为“纳米碳材料发展与展望”的报告中介绍了纳米碳管和石墨烯的产业现状。指出目前我国纳米碳产业存在的主要问题有:粉体规模领先,产能严重过剩;下游需求旺盛,但加工水平落后;粉体分散度低,单壁纳米碳管、石墨烯粉体品质存在较大问题;粉体生产投入过多,而附加值高的产品加工环节投入过少,缺乏引导和支持。报告指出纳米碳型材是我国纳米碳技术“弯道超车”的希望。最后展示了纳米碳复合材料、纳米碳型材制备技术等方面的最新进展。

张增志教授的报告题为“环境功能材料与生态文明建设”,指出我国环境功能材料中的水体污染治理材料技术已趋于成熟,但空气污染、固态环境治理材料技术发展缓慢,基于健康、舒适等要求的声、光、磁、辐射等物理性环境工程材料还未得到重视。未来10年,迫切需求的环境功能材料包括生态功能材料、城市空气污染治理材料、土壤污染治理材料等。报告展示了利用其研发团队开发的功能导水材料,使沙漠植物肉苁蓉接种率由10%提高到95%,进而发展了一条“新材料产业-沙产业-深加工-中药及保健品”生态产业经济链,其产业带动效益巨大。报告简单介绍了清华大学翁端教授带领的稀土催化材料研究团队围绕机动车尾气和固定源废气净化等方向开展的研究工作及成果。

来国桥教授的报告题为“硅产业的技术发展”,主要介绍了硅有机化合物的特性、产品及应用。有机硅材料产业链中有4大类主要产品:硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂。报告展示了具有耐高温性、耐低温性、耐候耐老化性、疏水性和低表面能、透气性、电绝缘性和生理惰性的有机硅材料的结构、性能特点及产品。指出有机硅材料的发展趋势包括满足环保要求的水基有机硅、无溶剂有机硅、有机硅粉和面向人口老龄化、舒适、安全及智能生活的定制有机硅。

黄小卫教授在题为“稀土材料发展趋势”的报告中探讨了稀土磁功能材料、稀土光功能材料、稀土催化材料、稀土储氢材料的技术研发、产业发展现状以及与国外的差距、未来发展重点等。指出近年国际上启动了一大批稀土资源勘探、开采项目,国际稀土产业格局发生了一些变化。近几年来中国稀土冶炼分离技术领先其他国家,但面向光功能晶体、电子陶瓷等高端应用的超高纯稀土仍依赖进口。报告最后指出,我国应注重解决重大关键技术及装备难题,引导并支撑我国稀土产业实现向功能材料及器件制造和应用的跨越,重点关注超纯稀土及绿色制备等研究方向。

周军教授在题为“强激光与新材料”的报告中介绍了激光切割、金属焊接、表面硬化技术、激光3D打印、激光熔覆等激光加工制造与再制造技术以及表面激光清洗、超短脉冲激光的表面功能微纳结构制造等脉冲激光材料表面改性技术。报告了我国高功率激光材料研究进展,我国钕玻璃连续熔炼工艺达到国际水平,是除美国外惟一掌握大尺寸钕玻璃连熔工艺技术的国家;降低散射损耗和激光陶瓷的结构及性能设计是激光陶瓷未来的重要发展方向;激光光纤方面,超大模场光纤制备及大直径、满足折射率要求的芯棒制备技术也是未来发展方向。

吴玲教授作了题为“半导体照明产业的发展现状及趋势”的报告。在若干个大型国家级半导体照明工程牵引和系列政策支持下,我国LED照明产业化技术与国际同步、蓝宝石衬底白光LED产业化光效达140lm/W、自主知识产权的功率型硅衬底白光LED产业化光效达130-140lm/W、芯片国产化率超过75%;同时前沿技术与国际先进水平差距大幅缩小;封装及应用技术达到国际水平,并已成为世界最大的封装基地。未来提高光品质、创建更加健康、智能、舒适的“光环境”等方面的按需照明要求和在农业领域、医疗领域、可见光通讯等方面应用的超越照明需求将是半导体LED照明产业的发展趋势。

论坛最后设立了讨论环节,参会代表踊跃发言,讨论热烈。第三届咨询委员会主任周廉院士最后作了总结发言,提出了4点建议:①材料是高新技术的先导和基石,各个领域对材料的需求不同,因此材料难免种类多、体系繁杂,政府、科研单位不能只关注关键材料、重点项目,其他材料体系也要有所布局和参与;②生物材料、纳米材料、能源材料、光电材料等新材料方面,我国与国际先进国家同步,要提前布局,抢占发展先机;③支持在国际上有发展空间的、可率先取得技术领先的材料技术的发展,可能是制定重点扶持、重大项目时可参考的一个原则;④要引导、支持企业创新,集中力量建设几个国际品牌,企业自身也要提高自主创新能力,加大自身研发投入。

(本刊通讯员惠琼)

猜你喜欢
海洋工程稀土激光
2022年5月我国主要稀土产品平均价格
2022年2月中国稀土出口统计
2021年11月中国稀土出口统计
2021年12月我国主要稀土产品平均价格
Er:YAG激光联合Nd:YAG激光在口腔临床医学中的应用
激光诞生60周年
船舶与海洋工程学科
请给激光点个赞
解读《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年)》
激光3D长绳