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恒星
学
伴
恒星学伴是一款为教师学生提供覆盖课后练习、日常小测、中英文口语练习和英文作文练笔等丰富练 习形式的智能化个性化学习软件。 将“老师布置、批阅作业——学生完成、订正作业——家长监督学生”这一场景互联网化。 智能、精准、高效的在线作业伙伴 大数据覆盖、AI智能批改
三盛智慧教育科技股份有限公司
2021-02-01
秦
学
教育
秦学教育通过对教研和科技的持续投入,打造了区域的互联网化混合模式学习中心,先后在国内北京、陕西、浙江、江苏、云南、广西、四川、河南、内蒙古等省份建立分公司或办事处。为学生和家长提供一系列“线上+线下”自由切换、智能化、个性化教育服务。
秦学(北京)网络教育科技有限公司
2021-02-01
组合精密精馏
技术
在
化工
中的应用
成果与项目的背景及主要用途: 化工上常见的分离过程包括蒸馏、吸收、萃取和结晶等,其中蒸馏是分离液 体混合物的典型单元操作,应用最为广泛,约占全部化工工业分离过程的 75%。 在精细化工、制药、香精香料、油脂、天然产物提取等工业过程中,经常用到精 馏分离过程,所分离的物系通常为热敏性物系或难分离物系,对分离的要求很高, 采用普通的精馏过程难于达到分离要求,需要对精馏过程进行强化或采用特殊的 精馏分离方法。因此,天津大学经过多年的研究,开发出了组合精密精馏技术。 技术原理与工艺流程简介: 蒸馏过程耗能巨大,化工过程中 40%~70%的能耗用于分离,而蒸馏能耗又 占其中的 90%,所以蒸馏过程节能是目前蒸馏领域研究的热点。精馏塔再沸器的 加热采用降(升)膜加热技术可以降低传热温差,提高热能利用率,并可减少物料 的受热时间,特别适用于热敏性物系的分离。对于减压精馏等过程,其液体负荷 通常很低,填料表面不能充分润湿,使得传质效率降低。通过采用填料表面处理 技术,可以改善填料表面的润湿性能。外加磁场对物系的精馏过程有一定的影响, 总体上呈正效应。其原因如下:一是物系在磁场作用下,汽液平衡关系发生变化, 组分间的性对挥发度加大;另一是物系在磁场作用下,黏度和表面张力等下降, 改善了液体在填料表面的润湿性能,使传质效率得到提高。蒸馏过程的强化包括 设备的强化和过程的强化。蒸馏设备的强化主要是采用新型高效塔板或采用新型 高效塔填料和高性能液体分布器,达到提高分离效率和减小压降的目的。 技术水平及专利与获奖情况: 组合精密精馏技术属于通用型高新技术,它将精馏塔节能技术、降(升)膜加 热技术、填料表面处理技术、磁化处理技术、精馏设备强化技术等多种先进的关 键技术集于一体。对于一定的精馏分离过程,根据物系的特点和分离要求,将上 述各关键技术有机组合,即构成该物系的组合精密精馏分离技术。 获得天津市科学技术进步三等奖 获得以下专利:天津大学科技成果选编 1. 从废丙酮溶媒中磁化精馏回收丙酮的方法,ZL200710060107.5 2. 从废甲醇溶酶中磁化精馏回收甲醇的方法,ZL200710060106.0 3. 中药生产废乙醇溶媒的磁化精馏回收乙醇方法,ZL200610013217.1 4.集磁化与减压精馏由山苍子油提取柠檬醛的方法,CN200410072294.5 5. 由山苍子油精馏提取柠檬醛的方法,ZL011350563应用前景分析及效益预测: 在精细化工、制药、香精香料、油脂、天然产物提取等工业过程中,经常用 到精馏分离过程,所分离的物系通常为热敏性物系或难分离物系,对分离的要求 很高,采用普通的精馏过程难于达到分离要求,需要对精馏过程进行强化或采用 特殊的精馏分离方法。 应用领域:精细化工、制药、香精香料、油脂、天然产物提取 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模) 根据具体情况面议 合作方式及条件:根据具体情况面议
天津大学
2021-04-11
化工
生产中的热泵节能
技术
与装备
该技术实际上是一种结合具体生产流程的工艺改进及其 相应成套装置的开发,不是标准化的产品装置,需要结合具体对象量身定制地进行开发。
西安交通大学
2021-04-11
绿色
化工
产品碳酸酯生产
技术
碳酸酯在工业上用途非常广泛,重要的碳酸酯有碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯和碳酸二苯酯等。该项目技术原理及关键:1.环加成反应制备环状碳酸酯生产原理及关键技术2.酯化反应合成链状碳酸酯生产原理及关键技术3.醇氧化羰基化反应合成链状碳酸酯生产原理及关键技术
南京工业大学
2021-01-12
组合精密精馏
技术
在
化工
中的应用
化工上常见的分离过程包括蒸馏、吸收、萃取和结晶等,其中蒸馏是分离液体混合物的典型单元操作,应用最为广泛,约占全部化工工业分离过程的75%。在精细化工、制药、香精香料、油脂、天然产物提取等工业过程中,经常用到精馏分离过程,所分离的物系通常为热敏性物系或难分离物系,对分离的要求很高,采用普通的精馏过程难于达到分离要求,需要对精馏过程进行强化或采用特殊的精馏分离方法。因此,天津大学经过多年的研究,开发出了组合精密精馏技术。蒸馏过程耗能巨大,化工过程中40%~70%的能耗用于分离,而蒸馏能耗又占其中的90%,所以蒸馏过程节能是目前蒸馏领域研究的热点。精馏塔再沸器的加热采用降(升)膜加热技术可以降低传热温差,提高热能利用率,并可减少物料的受热时间,特别适用于热敏性物系的分离。对于减压精馏等过程,其液体负荷通常很低,填料表面不能充分润湿,使得传质效率降低。通过采用填料表面处理技术,可以改善填料表面的润湿性能。外加磁场对物系的精馏过程有一定的影响,总体上呈正效应。其原因如下:一是物系在磁场作用下,汽液平衡关系发生变化,组分间的性对挥发度加大;另一是物系在磁场作用下,黏度和表面张力等下降,改善了液体在填料表面的润湿性能,使传质效率得到提高。蒸馏过程的强化包括设备的强化和过程的强化。蒸馏设备的强化主要是采用新型高效塔板或采用新型高效塔填料和高性能液体分布器,达到提高分离效率和减小压降的目的。
天津大学
2023-05-10
绿色
化工
产品碳酸酯生产
技术
1. 项目背景碳酸酯(Carbonate),通式为:
南京工业大学
2021-01-12
破壁灵芝孢子维生素C胶囊加
工技术
成果描述:灵芝在我国已有悠久的药用历史,灵芝在中国和其他东南亚国家作为一种草药被广泛用于医药临床,防治多种疾病,如高血压、支气管炎、神经衰弱、肝病、肿瘤疾病、免疫系统疾病等。灵芝具有抑制肿瘤和增强免疫力的功效,且无毒副作用。此外,也应用于保健食品,作为重要的原料之一。灵芝孢子( Ganoderma lucidium spore )是灵芝生长成熟期从菌盖弹射出来极其细小的孢子,生物学上称担孢子,为灵芝的生殖细胞,具有灵芝的全部遗传活性物质,其药用价值也正日益受到重视。灵芝孢子集中起来后呈末状,通称灵芝孢子粉,灵芝孢子粉比灵芝子实体具有更强更全面的作用,它是灵芝的精华部分,具有抑制肿瘤细胞生长,调节、提高人体免疫力,降低胆固醇,提高肌体耐缺氧能力等功能。灵芝孢子粉在增强免疫,抑制肿瘤的药效方面远远超过其母体灵芝。我们开发破壁灵芝孢子维生素C胶囊成功解决了破壁灵芝孢子粉易氧化的业界难题。维生素C作为一种营养补充剂具有增强肌体免疫力,降低血胆固醇作用。同时,维生素C又是一种天然抗氧化剂,通过自身与氧自由基结合防止其它成分的氧化。另外,产品在在生产工艺上也具有独特性:待灵芝孢子破壁后,采用独特的生物涂膜工艺将维生素C喷涂在孢子粉表面形成包裹。灵芝孢子中的功效成份因得到抗氧化涂层的保护而完好无损。市场前景分析:产业化成果。目前该技术已经成功转让2家企业,均在当年实现赢利。与同类成果相比的优势分析:所有原料符合中国卫生部关于保健的原料要求,产品的卫生指标、理化指标、功效成分指标和安全性均符合卫生部有关保健食品的相关要求。
四川大学
2021-04-10
个性化人群营养米制品定制及加
工技术
针对我国稻米加工产品结构单一,行业效益微利,产品目标人群细分不明晰,产业链延伸不足等突出问题,以推进供给侧结构性改革、全面实施“健康中国 2030”战略为目标,聚焦不同阶段、不同人群需求的功能性米制品精准研发。基于米制品基础数据库,结合智能化 AI 等技术,突破不同人群营养复配、食味提升、淀粉缓慢消化及葡萄糖缓释多维控糖、精准回生调控等关键技术,定制开发儿童营养米、孕妇妈妈米、低 GI 米及制品、不同类别米制品(炒饭类、粥米类)专用产品。实现稻米的营养高效利用,推进我国传统米制品行业转型升级
江南大学
2021-04-13
锰矿石高附加值深加
工技术
用锰矿石的浸出液直接制备高纯和超高纯四氧化三锰的第一代和第二代技术;用锰矿石的浸出液直接制备超高纯碳酸锰的技术;用锰矿石的浸出液直接制备高纯和超高纯三氧化二锰技术;高视密度高活性化学二氧化锰制备技术;均相法制备高性能锰锌铁氧体技术;用软锰矿经全湿法生产电解金属锰技术;无铬无磷清洁钝化电解金属锰片技术。用锰矿石的浸出液直接制备高纯和超高纯四氧化三锰的第一代和第二代技术是国内外独有的技术,是一项重大技术,规模生产的投资金额 6000 万元以上。用该技术生产出来的四氧化三锰主要用于制备锰锌铁氧体软磁材料。它市场大,利润大,发展前景广阔,是名副其实的高附加值高新技术产品。均相法制备高性能锰锌铁氧体技术是本课题组刚研究成功的一项高技术成果,它的成功应用将彻底改变锰锌铁氧体软磁材料的生产现状,将是该行业的一场技术革命。该技术规模生产的投资金额 1 亿人民币以上。无铬无磷清洁钝化电解金属锰片新技术是用于电解金属钝化的更新换代技术。目前电解金属锰片大都用剧毒重铬酸盐溶液钝化,它效果好,但毒性大,环境污染大。除重铬酸盐方法外,还有少数厂家用含磷的钝化剂钝化金属锰片,因磷元素对金属锰的应用有严重影响,使其应用受到限制。本技术无毒无害,而且效果与重铬酸盐的效果相当,具有很好的发展前景。
北京科技大学
2021-04-13
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