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气密性检测及泄漏点定位技术(技术)
成果简介:本项目包括容器类和管道类两种测试对象的泄漏测试和泄漏点定 位技术。1) 本项目得到了北京市教委产学研教育基金、国家自然科学基金、 “211 工程”、“985 工程”等基金的资助;2) 研制了系列化的高精度气密 性检测仪;3) 研制了基于红外图像处理技术进行泄漏点检测及定位的装置;4)研制了多种主要针对汽车变速器/离合器壳体的高效率、高精度在线式自 动试漏机,满足了当前实际生产需要,并取得了较大的经济
北京理工大学 2021-04-14
人才需求:化工自动化设计及管理;
1.专业:有机化学、高分子化学(研究领域:高分子聚合物、化工工艺。)及其相关均可 层次:副高级以上2.化工自动化设计及管理;
山东一滕新材料股份有限公司 2021-09-01
肉兔配套系新品种培育及推广
项目背景:高效良种是支撑现代农牧业的基础。目前我 国肉兔种业存在良种化程度低,重引种轻保种和选育,育种 技术落后等不足。近年来我国兔业正处于由传统粗放小规模 饲养到现代规模化、标准化、高效化生产转轨的新阶段,每 年种兔更新至少需要 1500 万只,而配套系种兔所占比例不 足 30%。据测算,未来几年全国每年肉兔配套系父母代种兔 需求量至少为 600 万套,而至今国内仅有康大肉兔配套系通 过国家审定,因此具有巨大的市场空间和发展前景。目前, 市场常见肉兔多为白兔,也是选育程度最高的生产主流品 种,但彩色品种往往有特殊价值,其皮张价格高出白色兔皮 数倍,被认为肉质更好或有特殊保健功能,在市场上更受欢 迎。本项目结合市场需求,培育肉皮兼用型彩色肉兔配套系, 丰富我国肉兔良种体系。相关研究在国际上尚属空白。 所需技术需求简要描述:1.突破基因育种技术打造彩色 肉兔配套系。结合家兔育种材料搜集,通过对 AGOUTI、TYR、 MC1R 等重要候选功能基因研究,突破基因表型关联分析、毛 色测交与回交剔杂、合成系育种和高通量测序相结合的育种 方法,并通过毛色组配和配合力筛选组建彩色肉兔专门化品 系。2.高效生物育种技术体系创建。不断丰富家兔活体基因 库和专门化品系群,加强人工授精中心和配套技术支撑,创 建高效生物育种技术体系,具备根据市场和生产需求快速放 大的制种能力。  对技术提供方的要求:在家兔遗传育种领域拥有一定的 研发基础,相关成果处于国际先进水平。 
青岛康大食品有限公司 2021-09-01
砂石含泥量快速测定技术及设备开发
悬赏金额:20万元 发榜企业:中山艾尚智同信息科技有限公司 需求领域:测控技术 产业集群:高端装备制造产业集群 技术关键词:含泥量;建材;建筑;混凝土
中山艾尚智同信息科技有限公司 2021-11-01
汽车NVH性能关键技术研兖及应用
项目构建汽车NVH性能研发管控体系,形成汽车减振性能设计方法群,并进行理论验证和样车开发及改进设计实践验证,研究基于阵列全息的车辆振源识别与贡献排序方法,精确识别振源位置,形成汽车减振、降噪结构创新技术群,并运用到量产车型。在汽车生产成本不上升的前提下,对轻型汽车实施减振、降噪优化设计。权威第三方检测表明,反映整车平顺性指标的加权加速度均方根值(m/-)下降10%,车内匀速行驶噪声降低3.2dB,汽车减振性能显著提高,乘坐舒适性得到有效改善。
南京工程学院 2021-01-12
粉煤灰纤化及纤维应用技术
粉煤灰是我国最大宗的固体废弃物,年产生量近4亿吨,带来严重的污染以及土地资源和水资源的浪费,其综合利用和资源化具有重大的社会和经济效益。 区别于传统的粉煤灰制砖、水泥、混凝土等低值直接利用技术,本项目自主开发了粉煤灰纤化及纤维应用技术。该技术是将粉煤灰制成直径5~10μm的超细纤维,并将纤维作为重要的原料用于保温、隔热、隔音材料的生产。另外,该纤维还有用于造纸、过滤材料、增强材料等多种用途,属于高附加值的粉煤灰产品。该技术真正实现了粉煤灰的高值资源化利用。 应用该技术的年产?万吨粉煤灰纤维的示范生产装置将于2011年6月份正式试车投产。
华东理工大学 2021-04-13
南丰蜜橘品质提升专用肥及制备技术
该专利提供了一种南丰蜜橘品质提升专用肥,配方合理,使用方便,它符合橘园栽培模式,依据橘园的土壤、树体养分状况,通过连续小区肥效试验和专用肥推广实验验证,解决了柑橘树体周年根系生长、新梢发生、花芽分化、果实发育过程中不同时期对养分的需求得矛盾,目前普遍使用的柑橘复合肥氮磷钾配比单一、不合理,缺乏有机质和微量元素的问题,能明显的促进柑橘高产、改善柑橘品质。该发明还提供了一种南丰蜜橘品质提升专用肥的制备方法,方法易行,操作简便,生产过程中所需要的原料来源广泛易得,加工过程较为简单,前期投入相对较少,生产成本低;生产灵活性大,产品的品位调整简单容易;通用性强,采用的原料均为固体,对材料的依托性不强;环境友好,因为是对基础肥料的二次加工过程,因此不存在环境污染的问题;由于中国目前的基础肥料大部分为粉粒状,因此,易于推广生产。 市场预期:该发明的柑橘专用配方肥更适用于南丰蜜橘柑橘园,果实果面光洁,有典型的橘红色,口感化渣,果实商品性好。 成果完成时间:2014年12月
华中农业大学 2021-01-12
新型污染水体修复、运行、监测技术及耦合平台
本项目研发的新型污染水体修复、运行、监测技术及平台集成了污染水体修复技术包括人工湿地技术,尾矿污水处理技术和先进的监测及数字模拟技术,旨在进行污染水体修复的全过程管理。现在已经在加拿大,非洲,中国的天津建成了多个污染水体处理及修复项目。天津的两个人工湿地项目面积均超过 4 万平米,日处理量可达 8000吨。 项目特色: 1) 解决了高浓度污水的处理问题 (例如,进水总磷 5.5mg/L 可处理至 0.4mg/L); 2) 解决了冬季低温运行问题; 3) 全过程监控和数字模拟平台解决了运行中不稳定的问题,同时优化运行可以在保证处理目标的实现,同时节约大量水处理的运行 费用。 
南开大学 2021-04-13
高性能凝胶隔膜的研究及产业化
本项目经过近4年的中试攻关,首次解决了第三代隔膜在电化学性能与机械强度无法调和的难题,在浙江地坤键新能源科技有限公司实现了产业化,位居国际领先。 本项目拥有4件授权发明专利,还申请了4件发明专利、1件PCT。 发明了第四代无孔隔膜(固态电解质),解决了金属锂枝晶和大电流充放电能力,可大幅度提高电动汽车的安全性能。
南京工业大学 2021-01-12
新型功能材料泡沫铝的制备及性能研究
成果与项目的背景及主要用途: 泡沫铝材是一种新型的功能材料,一般孔隙率在 45%~98%之间,根据孔隙特点分为开孔与闭孔两种,各国学者早在 40 年代后期就对泡沫金属材料有所研究,但由于发泡工艺与孔的尺寸很难控制,一直未得到发展,直到 80 年代中期以后才取得长足进展,开发出了一些有工业价值的生产工艺。目前,日本与德国在研究、生产与应用泡沫铝材与其他金属泡沫方面居世界领先地位。我国对泡沫铝材的研究始于 80 年代后期,并取得了一系列的研究成果,但尚未取得突破性的成就,仍处于起步阶段。 目前,泡沫铝的应用主要有:防火和吸音板、冲击能量吸收材料、建筑板、半导体气体扩散盘、热交换器、电磁屏蔽物等方面。还应用于冶金、化工、航空航天、船舶、电子、汽车制造和建筑业等领域,应用范围还在不断扩大。 技术原理与工艺流程简介: 本课题采取的是传统的粉末冶金工艺,把铝粉和造孔剂混合后,压制成预制件,在热水中将造孔剂溶解掉,然后在真空炉中对预制件进行真空烧结,就得到了开孔泡沫铝。本试验方法具有以下优点: 1.采用的粉末冶金法可以制备复杂形状的试样,工艺简单容易实现。 2.通过改变工艺参数可以十分容易地控制孔隙率、孔形状及孔的大小。这一点是其它方法难以做到的。 3.采用的造孔剂为尿素、碳酸氢铵,成本低、形状可控且容易去除。 技术水平及专利与获奖情况: 1. B. Jiang, N.Q. Zhao, C.S. Shi, J.J. Li. Processing of open cell aluminum foams with tailored porous morphology. Scripta Mater 53(2005)781-785.(JCR 工程技术二区,2004 年影响因子 2.112,检索号:952BD.同时被 Ei 检索,检索号:05289206237) 2. B. Jiang, N.Q. Zhao, C.S. Shi, X.W. Du, J.J Li, H.C.Man. A novel method for making open cell aluminum foams by powder sintering process. Mater lett 59(2005)3333-3336. (JCR 工程技术 三区,2004 年影响因子 1.186) 3. 姜斌,赵乃勤. 泡沫铝的制备方法及应用进展.金属热处理. 30(2005)36-40.(Ei 检索,检索号:05279197817) 应用前景分析及效益预测: 泡沫铝以其独特的结构而具有许多优异的性能,它不仅具有多孔材料所具有的轻质特性,还具有金属所具有的优良的力学性能和热、电等物理性能,如渗透、阻尼、能量吸收、高比表面积、电磁屏蔽等性能。目前,泡沫铝材已经广泛应用于防火装饰材料、冲击能量吸收材料、热交换器等。由粉末冶金法制备的泡沫铝工艺简单,成本低廉,可以制备复杂形状的试样。并且通过改变工艺参数可以容易地控制孔隙率、孔形状及孔的大小,这一点是其它方法难以做到的。所以本方法有推广应用价值。 应用领域: 泡沫铝的应用主要有:防火和吸音板、冲击能量吸收材料、建筑板、半导体扩散器盘、热交换器、电磁屏蔽物等方面。还可广泛应用于冶金、化工、航空航天、船舶、电子、汽车制造和建筑业等领域。 合作方式及条件:合作开发
天津大学 2021-04-11
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