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法夫酵母YZUXHONG686及其应用
提供遗传性状稳定、高产虾青素的法夫酵母( Phaffia rhodozyma) YZUXHONG686CCTCC NO.M 208262 , 在食品、医药、化妆品及养殖行业可得到广泛的应用。
扬州大学 2021-04-14
膜法有机废气(VOCs)回收处理技术
本项目开发了膜法VOCs回收技术,该技术针对有机废气中,挥发性有机物与空气理化性质的不同,开发出具有优先渗透有机物,截留空气的高性能分离膜,实现有机废气中挥发性有机物与空气的分离,达标排放净化空气。有机物在分离膜渗透侧获得浓缩,以较低的能耗冷凝收集回收有机物。其特点是操作简单、能耗低,与石蜡油回收正己烷相比,节能70%以上。该技术及所使用的分离膜已获中国专利授权。并且该技术同时实现挥发性有机物的回收利用和有机废气的清洁排放。因此具有分离效果好、排放浓度低、回收率高、无二次污染和能耗低等优点。
南京工业大学 2021-01-12
膜法超高效气体除尘膜技术
本技术主要产品为空气净化膜及成套分离设备,包括中低温与高温空气净化膜两大类主要产品。除尘膜材料为碳化硅等无机材料或改性聚四氟乙烯材料,化学稳定好,机械强度高。可经受各种有机气体腐蚀,能够进行频繁的反吹和化学清洗,寿命在3年以上。可用于冶金、化工、水泥等工业过程烟气处理及家庭、商场、写字楼、汽车等民用场所空气净化。 专利情况:在申请19项已授权5项,专利号: 成熟度:量产 合作方式:技术开发、技术转让、技术服务 创新要点:1)分离效率高:除尘膜对PM2.5截留率大于99.99%,渗透侧颗粒浓度小于20mg/m3,最低可小于20μg/m3; 2)抗污染性能好,能量消耗低:膜材料的复合结构使传统空气过滤材料的“深层过滤”转变成“表面过滤”,避免粉尘侵入基材,不仅可以维持较高的过滤效率,而且降低了运行阻力,有效降低了能耗与运行成本; 3)耐高温,寿命长:可在500℃以上使用,可以最大程度地利用气体的物理显热,提高能源利用率,同时可以简化工艺过程,节省工艺设备投资,并避免了湿法除尘所带来的二次水污染。 技术指标:无机碳化硅膜有机PTFE膜 膜平均孔径μm 0.5-1.5 0.2-5 膜厚度μm 10-150 10-150 孔隙率%>36>36 最大使用温度℃1000 260 渗透率m/h•kPa>100>500 截留率%>99.99>99.99 外径/内径mm/mm 60/40 130 长度m 0.5-3 0.5-10
南京工业大学 2021-01-12
生物法非织造布制备技术
纺织加工过程中会产生的大量下脚料,这些下脚料纤维长度短、整齐度差、含杂率高,限制了其回收利用,从而造成了严重的资源浪费。针对这一现象,项目提出利用生物技术对成网后的短纤维进行生物法加固制备非织造布,为纺织生产中产生的下脚料提供了新的再加工方式。该非织造布制备过程绿色环保,成本低廉,在生产过程中不需要使用任何有机溶剂,能耗低,是一种低成本、无污染的纺织原材料生物加工技术。 关键技术 高产菌种的筛选及培养基配方的优化;下脚料非织造布制备关键技术;低克重非织造布制备关键技术;非织造布后处理技术。 知识产权及项目获奖情况 授权专利:一种食药用真菌纳米膜的制备方法及其应用(专利号 :201310527970.2) 项目成熟度 :试生产阶段 投资期望及应用情况 效益分析(资金需求总额 200 万元) 应用情况:江苏菲特滤料有限公司 
江南大学 2021-04-13
微生物转化法生产香兰素
香兰素,又称香草醛,具有香子兰特有的浓郁的奶香味,是世界上产量最大的一种广谱型香料,广泛被用于冰淇淋、乳制甜点、糖果、焙烤食品、可乐饮料和烈酒等中。目前,市场上的香兰素产品大多来源于石油化工产品愈创木酚、木质素等的化学合成,仅有极少一部分是从香子兰豆荚中提取生产。随着人们对天然和健康无污染食品的要求,生物法产品替代合成产品成为发展的趋势,微生物转化方法制造的天然等同(NI)香兰素受到人们青睐。 
江南大学 2021-04-11
复合酶法原鸡汁加工技术
调味品产业总体上已经经历了第一代味精、第二代特鲜味精和第三代鸡精、 鸡粉的发展过程,而鸡汁是在前三代的基础上,采用现代生物技术和工艺研制的 全新的第四代调味品。市售部分鸡汁产品应归为调配鸡汁(如部分厂家浓缩鸡汁 产品等),主要是由鸡肉浓缩抽提物、淀粉、鸡油、盐、味精、水等经过调配、 热处理、细化、均质和杀菌等工序处理制成。此类调配鸡汁产品与采用酶法制备 的原鸡汁相比,一方面在鲜香味、营养价值、加工安全性等存在较大的差距,同 时也不利于下游加工(如鸡精加工)企业充分把控全过程产品质量。
江南大学 2021-04-11
材料导热系数测试仪(热线法)
产品详细介绍KY-DRX-RX型材料导热系数测试仪 (热线法)   该导热系数仪主要测试定形隔热耐火制品,粉状料等材料的导热系数。非金属固体材料导热系数,仪器参考标准:GB5990-86《定形隔热耐火制品导热系数试验方法(热线法)》。GB/T 10297-1998《非金属固体材料导热系数的测定(热线法)》,GB/T 17106-1997《热耐材料导热系数试验方法(平行热线法)》。该仪器集交叉热线和平行热线于一体,合理的设计,由计算机实现全自动测试。 1、导热系数测试范围:交叉热线0.015~1.7w/m·k  平行热线:0.015~20 w/m·k 2、准确度±5% 3、最高温度1000℃,1400℃,1600℃。 4、试样尺寸要求:最大尺寸为:230×114×65(mm) 最小尺寸为:200×100×50(mm) 5、计量加热功率可调节,也可有计算机控制。 6、同时实现交叉热线和平行热线法测试。 7、由计算机实现全自动测试。(计算机选配)  
上海实博实业有限公司 2021-08-23
【成电重研院】第二届科创中国·高等学校技术交易大会集成电路产业分论坛在重庆举办
4月9日,以“芯”成果·新生态|集成电路产业发展现状及趋势”为主题的第二届科创中国·高等学校技术交易大会集成电路产业分论坛在重庆召开。论坛由中国科协和重庆市人民政府指导,中国高等教育学会、中国科协科学技术创新部、重庆市教育委员会、重庆市科技局、中国科学技术出版社共同主办,电子科技大学承办,电子科技大学重庆微电子产业技术研究院、成都市电子学会协办。
云上高博会 2023-04-11
“矍铄”科技——基于储药分药提醒服药助老水杯
一、项目进展 创意计划阶段 二、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 学号 郑舒丽 化学化工学院应用化学 2019年9月 201931041315 三、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 黄建明 工程训练中学 高级实验师 机械 电子 机器人与人工智能 四、项目简介 在社会老龄化和医疗服务家庭化的社会大背景下,项目团队针对老年人群体慢性疾病频发,患病后的日常服药困难等问题,创新性研发制作了一款集提醒服药储药出药反馈信息为一体的智能水杯,以星火之力推动家庭医疗健康服务的建立,助力中国家庭医疗健康服务的发展,为中国千家万户的天伦之乐保驾护航。 本产品通过内部巧妙的多种机构运动,实现了药物的分药与出药两大功能,并且在顺利出药的基础上,进一步实现智能化,智能提醒服药反馈,为用户提供个性化设置服药时间提醒功能,还有跟踪防遗失定位功能,努力提升用户体验。而目前智能药水一体杯的同类产品,在市场上仍然处于缺口状态,本产品不仅便于携带药品与水,而且可以实现多功能全方位化的提醒,有广阔的市场前景。 本项目已在国家级创新创业计划中成功结项,并取得两项实用新型专利,获得第九届全国大学生机械创新大赛四川赛区三等奖,且已经与成都胡萝卜派科技有限公司签定合作协议,可以实现落地生产。
西南石油大学 2023-07-20
深圳市易百分实业有限公司
企业的使命: 让优质的教育资源人人可享,人人可学,时时可学,处处可学 公司企业文化 远大的追求,求实的作风 企业精神:利他、诚信、学习、整合、拼搏、规范、创新。 品牌价值:为社会创造价值 ;为客户提供服务; 为员工谋求福祉。 品牌使命:为用户提供高品质的智能辅助教育的产品和服务 ;为员工营造拼搏进取、和谐共赢、团结互助的工作氛围;对商业伙伴,提供公平合理、对等互利的合作平台。 发展历程 2002年--成立深圳惠凯科技,代理销售三星、诺基亚、摩托罗拉移动手机,是中国联通、中国移动、中国电信深圳地区代理商 2009年--惠凯发布首款安卓智能手机,是深圳少有的集研发、设计、生产制造销售于一体的高技术企业 2015年--成立深圳前海惠凯科技有限公司,注册惠凯商标,推出7寸、9寸、10寸多款型安卓系统学习型平板电脑,并通过3C产品认证 2016年--成立方案研发公司,主要从事智能穿戴类产品、智能学习教育型平板电脑、AI人工智能机器人的设计研发 2018年--在儿童早教及教育领域陆续推出多款人工智能机器人,实现从AI语音识别、语音唤醒、语音打断到集成读绘本与可实现远程控制一体的高端产品的系列产品升级转型,同时提供行业定制与定制终端产品服务,欢乐伙伴系列机器人在市场上的占有率使得惠凯已经成为教育类机器人行业的领军制造企业。欢乐伙伴品牌荣登央视、全国各大卫视。惠凯获得中国3.15诚信企业荣誉称号 2019年--全资收购易百分品牌,成立深圳市易百分实业有限公司,全盘负责“易百分”教育品牌的商业运作。易百分学习机体验店全国布局上百家。 2019年--15个央视IPTV、全国40多个卫视等累计50多个频道刊登易百分学习机品牌广告,并获得良好市场口碑,易百分学习机荣获中国教育学习机行业十大著名品牌。 2019年--深圳市易百分实业有限公司成立,易百分智慧眼指读学习机隆重上市,成为与XX品牌同年度率先推出智慧眼指读功能学习机为数不多的厂商之一。
深圳市易百分实业有限公司 2021-01-15
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