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高精度塔器分离先进技术
南京大学分离工程研究中心开发的高精度塔器分离技术,已获得国家14项专利授权。目前,该技术已在国内40多家大中型企业推广应用,解决了生产过程的原料净化和产品的高纯度分离问题,产生直接经济效益20多亿元。该技术获得2000年国家教育部科学技术二等奖,2003年江苏省科技进步一等奖,2004年中国国际专利发明博览会金奖,第二届中国技术市场协会金桥奖。
南京大学 2021-04-14
苏拉卡尔塔智能对弈系统*
成果完成年份:2011年8月 成果简介:本项目是基于windows系统的苏拉卡尔塔智能对弈系统,拥有自主学习、决策智能训练的出众特点,同时具有人机对弈,机器对弈等基本功能。本项目由学生自主开发并且参加2011年全国第五届大学生计算机博弈大赛获得全国一等奖(冠军)。 项目来源:自行开发 技术领域:人工智能、机器学习 应用范围:可以广泛应用于关于决策选择的诸多应用 现状特点:国内领先 技术创新:作为一款综合性智能对弈系
北京理工大学 2021-04-14
配流冷却机构及具有该配流冷却机构的斜盘压缩机
本发明公开了一种配流冷却机构,包括依次相连接的进气阀片、 阀板、出气阀片、导流片及冷媒片。所述进气阀片开设有第一通槽、 第二通槽、第三通槽及第四通槽,所述第一通槽、所述第三通槽、所 述第二通槽及所述第四通槽绕所述进气阀片的中心轴均匀排布;所述 第一通槽、所述第二通槽、所述第三通槽及所述第四通槽内分别设置 有一级进气舌簧片、二级进气舌簧片、三级进气舌簧片及四级进气舌 簧片,所述一级进气舌簧片、所述二级进气舌簧片、所述三级进气舌簧片及所述四级进气舌簧片分别通过弹性变形或者恢复弹性变形,以 控制进入斜盘压
华中科技大学 2021-04-14
一种风机塔梯子助爬装置
本实用新型公开了一种风机塔梯子助爬装置。包括滑移板座、铰接支架、动力座、钩体松放电机、升降电机和抓手,两个铰接支架为一组,滑移板座上设置有至少两组铰接支架,每组铰接支架上通过主轴安装有动力座,铰接支架侧部安装有钩体松放电机,钩体松放电机与主轴连接,钩体松放电机用于带动动力座转动,动力座上安装有抓手和升降电机,升降电机用于带动抓手在动力座上直线运动。本实用新型能够使设备辅助维修工作人员快速的攀爬风机塔的梯子,节省人力,提高安全性,同时效率高。
浙江大学 2021-04-13
风力机塔架可靠性设计
内容介绍: 本项目釆用有限元方法,研究了风力机塔架在各种工况下的载 荷,计算风力机塔架的可靠性。该技术完全自主开发,独立拥有技 术成果,居国内领先地位。 性能指标: 效率、噪声、强度等各项性能指标均居国内领先水平。 应用范围: 应用于中小型风力发电、风光互补发电等领域。
西北工业大学 2021-04-14
脱氧塔3000X18X8505
山东百特机械设备有限公司 2021-08-26
变压吸附塔2800X20X10363
山东百特机械设备有限公司 2021-08-26
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司,是德国元素分析系统公司(Elementar Analysensysteme GmbH)在中国的全资子公司,为Elementar集团旗下的元素分析仪和Isoprime稳定同位素质谱仪在中国提供销售支持、售后服务、技术支持、分析应用、耗材供应等服务。及始终如一地以热情的服务态度为用户提供应用的支持、疑难的解答和高质量耗材的供应。 德国Elementar公司经过110余年的创新和发展,成为化学元素分析领域的全球领导者,一直致力于提供优秀全面的元素和同位素分析仪器服务。
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司 2021-12-07
微电子器件高效冷却技术
小试阶段/n通过发展被动式和主动式冷却技术能实现典型移动装备和电子器件的空间冷却需求,具体包括热压/风压自然换热冷却、相变热管换热冷却等被动式技术,半导体热电制冷冷却、喷射冷却和合成射流冷却等主动式冷却技术,获省自然科学一等奖。成果市场前景:有散热需求,就有应用前景。
武汉大学 2021-01-12
热处理线常化冷却技术
项目背景:正火热处理工艺,是提高钢板韧性的重要工艺手段。常规的正火热处理工艺,加热后通常采用慢速冷却会导致相变温度提高,铁素体晶粒仍然会长大,室温组织细化效果被大大折扣;导致屈服强度降低。采用正火后加速冷却可以降低相变温度,也可抑制微合金元素碳氮化物的长大,使其低温弥散析出,从而保证钢板强度。基于对中厚板正火冷却过程的换热机理及钢板内部组织演变机理的分析,于2005 年开发了国内首套中厚板正火炉后控制冷却(NCC)装置。该装置可自由调节水量,满足不同钢种及规格的控制冷却的冷却速率要求;钢板冷却均匀,冷却后钢板平直度高;金相组织细化,综合力学性能得到提高,可以挽救轧线生产的不合格钢板,显著提高了正火后钢板的合格率。应用该装置开发了高强度高层建筑用钢 Q460E 钢板的奥氏体加热+控制冷却+回火的热处理工艺,已成功生产并应用于奥运会主会场“鸟巢”工程。关键工艺技术:采用正火控制冷却技术可以降低相变温度,也可抑制微合金元素碳氮化物的长大,使其低温弥散析出,从而保证钢板强度。对于低碳贝氏体类型钢,采用正火空冷无法得到需要的低碳贝氏体组织,性能无法保证;采用正火加速冷却则可控制相变温度,保证得到所需的低碳贝氏体组织。部分薄规格或中等厚度规格产品可以采取正火后加速冷却实现淬火,生产调制钢板。另外,通过正火控制冷却技术,还可以提高钢板的性能合格率 10-15%。常化冷却技术的核心设备是板带钢上下表面的冷却器,高冷速调节范围、高冷却均匀性是常化冷却技术的关键性、核心性问题。北京科技大学基于对板带钢冷却过程的换热机理及内部组织演变机理的研究,通过实验室研究与工程实践成功开发出具有自主知识产权的超密集冷却器及配套常化冷却工艺,可满足常化热处理产品常化后冷却工艺实施过程中所需的大冷却速度调节范围以及高冷却均匀性的需求,保证热处理产品强度与韧性的高度匹配。
北京科技大学 2021-04-13
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