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河北维立方科技有限公司

河北维立方科技有限公司

       河北维立方科技有限公司成立2018年,注册资金1008万元,是专门从事海洋工程、石油化工、临港建筑、冶金水泥等产业设施设备,腐蚀防护新技术研发,新材料生产以及创新成果推广应用的科技型企业。        公司技术力量雄厚,科技合作活跃, 资金实力充沛,现有技术研发人员36人,常年聘请6位知名教授作为企业技术顾问。为推进企业转型升级,实现高质量发展,公司秉承“诚信为本,开拓创新,精益求精,合作共赢”的发展理念,坚定不移地走产学研协同创新发展之路,科技合作不断深化,研发领域不断拓展,合作项目日益丰富,  维立方公司正在成为创新资源,创新项目,创新人才,快速焦聚的新高地 。         自公司成立以来,围绕海洋腐蚀周护技术升级和产品开发与应用,先后建立了国家材料腐试验平台曹妃甸站、南京水利科学研究院曹妃甸大气暴露试验站,中石油集团工程技术研究院防腐保温技术研究试验基地,中国腐蚀与防护学会腐工程与检测曹妃甸培训中心、河北省防腐保温行业协会曹妃甸培训中心等五个协同创新载体,配备先进的试验仪器和检测设备,为公司新技术与新产品的研发攻关建立了良好的科技合作机制和科技研发条件。        为贯彻落实国家“一带一路”发展战略,公司与国家海洋腐蚀与防护领域首席科学家、中国工程院院士侯保荣合作创建了“河北维立方科技有限公司院士工作站”,共同推动国家海洋腐蚀与防护技术进步和产业发展。为推进院士工作站高效运行,公司专门成立了技术创新团队和管理服务团队,明确了  研究领域和发展方向,制定了专项资金支持计划与人才引进政策,配置了先进的研发仪器和设备,为院士工作站技术研发提供了优良的工作生态。        未来5年,河北维立方科技有限公司将瞄准国际科技前沿,围绕海洋腐蚀防护领域关键共性技术攻关和市场发展需求,重点开展海洋防腐蚀新技术和新材料的研发、推广和应用工作,力争把维立方打造成为全国海洋防蚀防护技术的研发创新基地、新材料生产示范基地,环渤海地区新技术应用培训基地,为环渤海经济建设提供高端技术支撑。
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侯保荣院士

       侯保荣,1942年1月3日出生于山东省曹县,海洋腐蚀与防护学家,中国工程院院士 ,中国科学院海洋研究所研究员、博士生导师 ,国家海洋腐蚀与防护工程技术研究中心主任。1967年侯保荣毕业于复旦大学化学系;1968年进入中国科学院海洋研究所工作;1994年获得日本东京工业大学工学部工学博士学位;1995年担任中国科学院海洋研究所副所长;1998年担任中国科学院海洋研究所学术委员会副主任、研究员;2000年倡导成立了中日海洋腐蚀环境共同研究中心,担任首届主任;2003年当选为中国工程院院士;2008年成立了中科院海洋所海洋腐蚀与防护研究发展中心;2011年6月受聘为重庆大学化学化工学院兼职教授 。2013年侯保荣院士海南工作站在海南大学设立  ;2014年获得何梁何利基金科学与技术进步奖 。        侯保荣一直从事海洋腐蚀与防护研究工作,致力于开展海洋腐蚀与防护研究和成果转化工作,走产学研结合之路 。       中文名:侯保荣、外文名:Hou Baorong、国    籍:中国、民    族:汉族、出生地:山东省曹县       出生日期:1942年1月3日       职    业:教学科研工作者       毕业院校:日本东京工业大学       主要成就:2003年当选为中国工程院院士                                       性    别:男       科研综述       侯保荣在长期海洋钢结构浪花飞溅区腐蚀机理和控制技术研究基础上,开发了具有自主知识产权的浪花飞溅区复层矿脂包覆防腐技术,突破了海洋钢结构浪花飞溅区腐蚀防护的技术瓶颈。该成果已在中石化胜利油田采油平台、青岛港液体化工码头、湛江港、大丰港等进行了工程应用,取得良好的示范效果。研发了海洋钢筋混凝土结构四层配套防护体系,开发了钢筋混凝土耐久性和涂层性能评价技术,系统开展海洋钢筋混凝土结构的腐蚀状态检测工作,在现场检测结果的基础上,针对性的采取防护修复及补强措施,实现现场检测结果与涂层防护修复措施的配套研究,为准确合理的采取防护修复措施的提供强大的技术和理论支持。该项成果已经在日照港煤码头、日照港30万吨级原油码头、潍坊白浪河防潮闸等工程上得到应用,取得良好防护效果。此外,还在海洋工程阴极保护监检测技术、杂散电流监测与防治技术、新型复合牺牲阳极技术、海洋生物腐蚀与防污技术等方面拥有多项专利成果   。       2007年,作为首席科学家承担十一五国家科技支撑计划“海洋工程结构浪花飞溅区腐蚀控制技术及应用”项目。2012年又承担了十二五国家科技支撑计划“不同海洋重大海洋工程结构安全与腐蚀控制技术及其示范” 。 科研项目&成果奖励       侯保荣共承担国家、省部级和企业委托科研项目60余项;获国家、山东省、中国科学院、国家海洋局和青岛市等奖项共8项,其中,《钢铁设施在海洋环境中的腐蚀及其防腐蚀技术》获2002年度国家科技进步二等奖;另外,还获国家授权专利40余项 。        时间 项目名称 奖励名称 授奖部门       2008年 海洋钢结构的环境敏感断裂与腐蚀过程中的氢渗透行为 海洋创新成果奖二等奖 国家海洋局       2002年 钢铁设施在海洋环境中的腐蚀及其防腐蚀技术 国家科技进步二等奖 国务院       2001年 海洋钢铁设施腐蚀状态跟踪扫描系统 科技进步奖一等奖 山东省政府       2000年 海洋腐蚀与环境相关性研究及其防腐蚀新技术 科技进步奖二等奖 山东省政府       1996年 渤海石油开发区海/气与海/泥交换界面区腐蚀与防护研究 科技进步奖三等奖 中国科学院       1982年 海龙I型铝基牺牲阳极 科技进步二等奖 中国科学院       1981年 电连接模拟海洋腐蚀试验装置与方法的研究 科技进步奖二等奖 中国科学院 论文著作&专利发明       截至2017年,侯保荣作为第一作者还撰写了《海洋腐蚀环境理论及其应用》《海洋腐蚀与防护》等专著,主编了《海洋工程结构浪花飞溅区腐蚀与控制研究》等6本论文集,独立撰写的日文专著《海洋腐食环境と防食の科学》,被日本专家认为“奠定了海洋腐蚀环境研究的理论基础,提供了不可多得的一本教科书和指导手册”。写出了近200万字的研究论文,已在中国国内外核心期刊上发表论文240余篇,其中SCI、EI论文73篇,已被SCI论文引用150余次,被CSCD引用100余次
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     钢筋混凝土柔韧防腐涂料(FCC):一次性使用而长期有效, 使用范围广,可用于新建和修复工程, 经济高效,施工简单, 外观漂亮,美化环境。 一 技术优势: 1.一次性使用而长期有效 2.使用范围广,可用于新建和修复工程 3.经济高效,施工简单 4.外观漂亮,美化环境 二 施工工艺: 1、表面处理:用手动或动力打磨工具等彻底清除表面不牢固灰浆、尖角、碎屑、海生物、苔藓等污染物和其它松散附着物。清理后的混凝土表面,用清洁淡水或高压气冲刷干净,混凝土表面应无油污等影响涂层质量的物质。 2、钢筋保护:对于暴露出的钢筋、预埋件、固定件,先凿除周围松散及有缝隙的混凝土,对所有外露锈蚀点逐一剔除,将锈打磨除净,再用钢筋保护剂进行防腐处理。 3、砂浆修补:用锤子或电动工具除去结构表面破损、空鼓的混凝土,然后用修补砂浆对破损部位进行修补,最后将表面打磨平整,并进行冲刷清洗。 4、底涂施工:底漆主剂与固化剂以1:1的比例混合。稀释剂使用专用稀释剂A,稀释率是以50-100%为基准添加至混合的涂料搅拌均匀,采用辊涂或喷涂方式涂刷一遍,不得出现漏涂、涂的不均匀等现象。 5、腻子施工:根据混凝土表面平整度,使用腻子进行表面刮涂找平,然后进行表面打磨,保持混凝土表面的平整性,腻子主剂与固化剂以1:1的比例混合 。 6、中涂施工:中间漆主剂与固化剂以9:1的比例混合。稀释剂为专用稀释剂B,稀释率是以0-5%为基准添加至混合的涂料搅拌均匀,采用辊涂或喷涂方式涂刷两遍,不得出现漏涂、涂的不均匀等现象。 7、面涂工序:面涂主剂与固化剂以4:1的比例混合。稀释剂为专用稀释剂U,稀释率以0-5%为基准添加至混合的涂料搅拌均匀,采用辊涂或喷涂方式涂刷一遍,不得出现漏涂、涂的不均匀等现象。
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       氧化聚合型包覆防腐技术(OTC)优点:表面处理要求低、耐老化、耐高温、良好的粘着性和柔韧性、结构位移追随性好、环保、无毒、无污染、防火性能优越、保护年限长,保护寿命20年以上                                                                             一、氧化聚合型包覆防腐技术(OTC)的应用范围                                                       四 技术应用                                                                        4.1 在桥梁拉索中的应用                                                                                                                                      4.2 在螺栓螺母中的应用                                                                                                                                     4.3 在储罐边缘板中的应用                                                                                                                                  4.4 在焊接部位的应用                                                                                                                                  4.5 在法兰连接中的应用                                                                 4.6在桥梁防水罩中的应用                                                                                                                                  4.7 在球形节点中的应用                                                                  五、验证
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