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重庆应用技术职业学院
重庆应用技术职业学院2005年经重庆市人民政府批准设立,是重庆市教育委员会主管的全日制普通高等学校。学院位于重庆市合川区大学园区思源路,紧邻5所高等院校,具有浓郁的文化氛围。校园规划用地500亩,现有建设用地218亩,建成校舍面积8万平方米。校园设施齐备,环境优雅,是重庆市“平安校园”。学院立足重庆,面向西部,围绕产业结构调整、区域经济社会发展在先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业等方面紧缺人才的需求,培养以学前教育、养老健康、汽车工程、物流电商、旅游专业为主体,相关专业为支撑的有良好职业素养的专科层次高素质技术技能人才。现设有学前教育学院、汽车与建筑工程系、电子信息与财经商务系、公共服务与健康管理系、公共基础教学部(思想政治理论教育教学部)、五年一贯制教学部6个系部,开设学前教育、老年服务、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、会计等24个专业,建有与专业相适应的7个校内实训中心、150余个校外实训基地。学院坚持人才强校战略,注重师资队伍建设,着力打造专业带头人为核心、骨干教师和主讲教师为主体,实践教学教师为支撑的教学团队,并从部分科研院所和行业企业聘请了一批实践经验丰富的高级专家为兼职教师。现有教职工280余人,其中具有副高级及以上专业技术职务教师占27%,双师型教师占专任教师的45%以上。学院不断发扬陶行知先生的教育思想,秉承“厚德尚能,求实求真”的校训精神,将陶行知先生的“生活教育论”和“创造教育的方法”贯穿于教育教学活动中,坚持以服务为宗旨,以就业为导向,以能力为本位的办学方针,坚持以学生全面成才为目标,以加快发展为主题,以教育教学质量为核心,以专业建设为龙头,以师资队伍建设为根本,以办学条件建设为基础,以加强党的建设和思想政治工作为保障,主动适应行业、企业和地方经济建设和社会发展的需要,培养德、智、体、美全面发展的应用型、技术技能型人才。学院依托民生教育集团的办学优势,与重庆人文科技学院、重庆工商大学派斯学院实行资源共享和教师互聘,进一步充实了本院的师资队伍和教育教学资源。学院高度重视校企合作,大力推行产教融合、工学结合和“双证书”教学模式,强化技能培养。学院与重庆汽车厂商、软件公司和科技公司等几十家知名企事业单位和政府机关签署合作协议,建立了校外实习实训基地。学院把毕业生创业就业工作摆在突出位置,毕业生综合素质高、适应能力强,深受用人单位青睐。
重庆应用技术职业学院 2021-02-01
移动终端应用适配性测试平台
小试阶段/n移动终端应用适配性测试平台主要由两大部分构成:Web 端测试系统 和客户端测试系统。其中,Web 端测试系统是一个针对安卓应用的自动化 真机测试平台,测试结束后自动生成详细的测试报告,帮助开发商全面 地了解安卓应用的各项性能指标,并迅速地定位到安卓应用的崩溃点或 出错点,从而更有针对性地制定相应的改进措施。客户端测试系统能够 对提交的移动终端应用进行多方面测试,并对测试结果进行分析,给测 试提交者反馈测试结果截图。能够自动将用户操作生成对应的脚本,并 实现了脚本的多终端自动回放多分辨率多
华中科技大学 2021-01-12
工业废气的资源化应用开发
工业生产过程中存在许多以废气排放方式造成的资源浪费,例如以乙烯为原料生产环氧乙烷、醋酸乙烯等,鉴于乙烯反应的单程转化率较低,气体需大量循环利用,为防止惰性气体如二氧化碳、氮气、氩气的积累对反应的不利影响,在生产过程中通常要排放部分循环气体,从而造成乙烯损失。又如以一氧化碳为原料羰基合成化工产品中同样存在一氧化碳损失。对这排放气中有用组分进行回收利用,具有显著的经济和社会效益。南京工业大学开发的NJ型吸附剂对乙烯具有很好的吸附选择性,对氮气、氩气等惰性气体几乎不吸附
南京工业大学 2021-01-12
FRP 组合结构桥梁应用技术
1 成果简介从上世纪 70 年代开始,纤维增强复合材料( FRP)以其高强、轻质、耐腐蚀等优点,成为土木工程的一种新型结构材料,并逐渐被应用到广泛的工程实践中。轻质高强是 FRP材料最突出的特点。它的强度是钢材的 20~50 倍,但比重只为钢材的四分之一左右。其次,FRP 材料较其他传统材料相比,具有良好的耐腐蚀性,可以在酸、碱、氯盐和潮湿的环境中抵抗化学腐蚀。此外, FRP 材料还有透电磁波、绝缘、隔热和热涨系数小等诸多优点。如今,FRP 复合材料已列入七大重点发展战略性新兴产业之中的新材料领域,并且已在土木工程领域中的加固补强、维护防腐等诸多方面得到很好的应用。 从 1970 年代开始, FRP 就开始在诸如英国、美国和以色列等国家的桥梁建设中进行尝试应用。九十年代初, FRP 在桥梁建设的应用中不断增加,如美国,日本和瑞士等国。近年来,随着 FRP 在结构工程中被逐渐接受, FRP 在桥梁结构中的应用迅速发展,世界各地有各种结构形式的 FRP 桥梁相继建成,目前已经超过 100 座应用案例,主要集中在欧美、日本以及澳大利亚等国家。FRP 桥梁应用技术所带来的低投入和高回报的特点是外国政府企业近年来热衷于此项技术的根本原因,而 FRP 材料的以下优点也是促进其发展的源动力: ( 1) 预制件制造,架设成本低。因大量采用轻质的 FRP 拉挤成型构件,可大大缩短施工时间和架设与施工时对道路的要求,并为投资者在人力物力上节约大量开支。例如,亚特兰大桥 1 天;纽约州桥 36 小时;莫斯科人行桥 3 小时; Parsons 桥 4 小时。 ( 2) 优良的耐久性。 FRP 材料具有高耐腐蚀性,耐老化和耐疲劳等特征, FRP 桥梁拥有其他桥梁所不具备的超低维护费用,并且使用寿命较其他桥梁更长。因此桥梁的全寿命周期投资成本大大低于其他桥梁。 ( 3) 施工速度快,交通影响小。由于 FRP 桥梁架设速度快,施工周期短,如在国内交通压力较大的城市中使用,可大大降低因施工而造成的道路拥堵的时间,从而大大减少社会成本消耗和社会舆论压力。 ( 4) 资源可持续利用。由于 FRP 桥梁较其他桥梁资源消耗少,并且在生产和建设过程中能源消耗比普通钢材或混凝土少一倍以上,因而可大量降低温室气体排放和对资源的依赖性。从某种程度上讲, FRP 桥梁应用技术是一种符合国家经济建设需求的集节能减排和低资源依赖性技术于一体的高新技术产品。 虽然 FRP 的优点已得到工程研究和应用领域的认可,但第一代的 FRP 结构依然存在着诸多问题,比如高成本,脆性破坏模式,耐火性能差等。消除这些问题的一种有效方法就是将 FRP 材料与传统的建筑材料结合,比如混凝土、钢材。 2003 年前后,清华大学、北京玻璃钢研究设计院、中冶建筑研究总院等单位对高性能 FRP 桥梁开展了有关基础科学问题的研究和设计计算理论与方法的研究下,取得了一定的研究成果,如纤维缠绕桥面板、 FRP-混凝土组合桥面板、 FRP 桥索等。为了填补我国在 FRP 桥应用技术相关领域的空白,在国家科技部的大力支持下,清华大学土木工程系经过多年的理论分析和试验研究,对一系列全FRP 桥梁以及 FRP 组合桥梁体系应用前景进行了充分的论证,开发出一整套适合当前中国桥梁建设条件的 FRP 桥梁应用技术,并已完成两座示范性 FRP 人行桥应用工程。2 应用说明该技术可广泛应用于跨度不大于 50 米的桥梁,特别是在道路压力大的城市路段,交通不便的偏远地区,有高耐腐蚀需求的海岸工程和有特殊施工要求(如不能明火等)的地区等有着极好的投资回报。3 效益分析石家庄 FRP 桥梁应用技术示范桥: FRP #1 和#2 桥,见下图。工程预算略高于普通人行桥梁大约 10%,但在完工时,发现建造费用与普通钢混桥梁大体相当。原因在于预算中过高估算了 FRP 桥梁施工费用。如再将 FRP 桥梁超低维护费和使用寿命长等因素计算在内,FRP 桥梁有着远远超越其他桥梁的高性价比。  上图: 石家庄 1 号 FRP 桥                             上图: 石家庄 2 号 FRP 桥4 合作方式技术服务和技术转让。
清华大学 2021-04-13
热管换热器的研究与工业应用
成果简介: 1.一本专著(已发表) 庄骏, 张红. 热管技术及其工程应用[M]. 化学工业出版社, 2000.
南京工业大学 2021-01-12
炭质多孔材料的制备及应用
炭质多孔炭材料的可控制备及用于水处理及气体吸附。
上海理工大学 2021-01-12
新型纳米(复合)材料及其应用
近几年来,纳米材料的研究风糜全球,在高科技领域中有如下应用:光催化有机物降解材料;保结抗菌涂层材料;阻燃,抗紫外线材料;敏感器元件材料;复合材料的增硬增韧等,应用范围日益广泛。目前,我们能提供以下几种纳米材料的制备,应用和性能检测方法,如:二氧化钛,二氧化锌,二氧化铈等,这些氧化物的生产已达到批量(2公斤)以上,纳米二氧化钛能使树脂的硬度提高8倍,韧性也有很大提高。
厦门大学 2021-01-12
水射流清洗技术应用及装备
再制造行业已成为国家节约能源、缓解资源及环境危机、发展循环经济的 重要组成部分。再制造清洗是废旧产品进行再制造的首要环节,清洗质量的高 低严重制约再制造的后续工艺。 本项目为工业制造及再制造环节的清洗作业提供有效技术支持。根据高压 水射流清洗技术的流场分布、压力特性,结合不同被清洗物体的工作特点快速 选择清洗参数,达到高效清洗。另外,将磨料水射流与纯水射流技术进行有机 结合,克服了磨料水射流易污染原件及纯水射流压力过小的不足,更加高效地 结合两者优点进行快速、有效清洗。
山东大学 2021-04-13
中药膨化技术的应用研究
中药提取工艺相对落后已严重影响了中药质量及临床疗效,中药材质地坚硬,有效成分不易提出,溶媒需穿透植物细胞壁,依靠渗透压的作用提取出来,不能完全提取。中药材膨化技术是借助食品的膨化原理,结合中药材特点,对其进行科学处理的一种加工方法。其原理是将中药材置于膨化机中,随着加温加压的进行,中药材内部的水分子呈过热状态,当达到一定的高压后瞬间变成常压,中药材内部过热状态的水分子同时汽化而发生爆炸,巨大的膨化压力改变了中药材的外部形态和内部结构,使其膨胀疏松,形成海绵状空心网状结构 中药材膨化是中药材的深度加工,中药膨化后可明显提高药材利用率,减少剂量,避免浪费,缓解中药供需矛盾,保护中药资源;节省时间,提高效率,降低能源消耗和生产成本。该项目完成后,将彻底改变传统的中药汤剂而自成一体,形成中药制剂的新剂型——膨化剂。该剂型不需煎煮,只需用热水浸泡即可服用,简单易行,携带方便。膨化剂的研制,具有巨大的市场潜力,不论是经济效益,还使社会效益,都将是显而易见的。
西南交通大学 2021-04-13
纳米材料制备与应用技术
材料科学与工程学院在微纳米材料制备与应用技术研究方向上,以现有微纳米材料制备研究平台和有关研究课题为基础,在微纳米陶瓷、金属粉体制备及改性、纳米结构材料、大块金属纳米与非晶材料制备、高阻尼微纳米复合材料制备、纳米药物靶向材料研究等方面取得突破性的进展,实现了知识创新,形成了一系列专利技术。材料科学与工程学院院长许仲梓教授和赵石林教授主持承担的江苏省科技厅项目——“纳米透明功能涂料的研制与开发”,在我省的科技成果推广应用成效显著。该项目以半导体纳米材料为功能填料,制备出的涂料价格适中、性能优良。可将涂料在自动化生产线上涂覆于玻璃的表面,一次性制成纳米隔热玻璃,用于汽车、各类建筑物上,不仅具有良好的透明性(可见光区透过率>80%),而且能有效的隔绝太阳热辐射(近红外区屏蔽率>63%),具有很好的节能效果,同时涂料本身是一种环境友好的水性涂料。该项目填补了国内空白,其技术指标达到国际先进水平。常洲晨光涂料有限公司投资1000万元建设一条年产100吨纳米透明功能涂料的生产线及实验检测中心,实现了工业化生产,并得到了市场的认可。目前课题组正研发系列产品,以满足环保和节能的社会需求。由郭露村教授主持的江苏省高技术研究重大项目研制的纳米陶瓷弹簧,是以纳米改性PSZ粉料为原料,利用复合成型技术制备而成。陶瓷弹簧具有重量轻、耐磨损、抗老化、耐高温、电绝缘、无磁性等特点。主要技术指标:簧丝直径:2.2±0.1 mm;弹簧外径:20.4±0.3 mm;自由高度:24±0.5 mm;间距:1.7±0.1 mm;工作圈数:6;弹簧刚度:10±2 N/mm;最大荷重:50 N;重量:8.8±0.5 g。主要应用于无法使用金属弹簧的高温、腐蚀性环境中,用作缓和冲击、吸收振动以及控制机构运动的零件。水泥材料节能减排关键技术材料科学与工程学院是国内水泥科学研究领域的领头单位,以唐明述院士领衔、许仲梓教授、沈晓冬教授为领军人物的学术团队,在混凝土耐久性研究、高性能水泥制备基础研究、水泥绿色制造、建筑节能材料、资源综合利用等领域取得了一系列重大的科研成果。唐明述院士历经五十年潜心开展的“混凝土碱-集料反应耐久性研究”,在反应机理、集料碱活性快速试验法(被确定为国际标准)、反应防治方法及工程建设应用等到方面取得了被国际同行评价为具有里程碑意义的成果。多年来,研究成果为我国三峡工程、长江二桥、金沙江的向家坝、雅砻江上世界最高的大坝(305 m)锦屏一级电站等数十个国家重大基建工程项目提供技术支撑。先后获得国家自然科学二等奖、国家教委科技成果一等奖等多项部级以上奖励。2001-2006年由许仲梓教授担任首席科学家的国家“973”项目—“高性能水泥制备和应用的基础研究”,其关键技术使传统水泥性能提高30%、产量提高30%、环境负荷降低30%,作为一种国民经济中使用量最大的基础材料,这项成果蕴含的经济和社会效益巨大,研究成果达世界领先水平。该成果在我省的中联淮海水泥有限公司等大型水泥生产企业中得到推广应用,经济效益显著。2008年,由沈晓冬教授担任首席科学家的国家“973项目”——“水泥低能耗制备和高效应用的基础研究”,针对国家重大需求,紧紧围绕提高水泥性能、重点关注水泥生产节能减排的社会热点问题等开展基础科学研究。
南京工业大学 2021-04-13
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