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浙江省科学技术厅关于公布2021年度浙江省科学技术奖获奖名单的通知
根据《浙江省人民政府关于2021年度浙江省科学技术奖励的决定》(浙政发〔2022〕16号)精神,现将2021年度浙江省科学技术奖获奖名单予以公布(具体见附件)。
浙江省科学技术厅 2022-07-13
浙江省科学技术厅关于开展2022年度浙江省科学技术奖提名工作的通知
发挥党委和政府作为重大科技创新领导者、组织者作用,突出成果导向,推进开展有组织的科研,引导重大科创平台、高端人才团队聚焦重大任务开展研发攻关与转化应用,强化“研用奖”一体化管理,奖励真正作出创造性贡献的科学家和一线科技人员。
浙江省科学技术厅 2023-03-02
“老年护理用运动体征与状态监测关键技术与装备”科技成果顺利通过鉴定
2019年12月20日,中国机械工业联合会在杭州组织召开了由浙江大学、浙江福祉医疗器械有限公司联合完成的“老年护理用运动体征与状态监测关键技术与装备”项目科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了完成单位的研制等报告,审查了相关材料,经质询和讨论等环节。鉴定委员会同意通过鉴定,并建议加大应用推广力度。
浙江大学 2021-02-01
大型基础设施工程光纤多元感测与综合预警核心理论与关键技术
"该项目针对大型基础设施实时监测与灾害预警的迫切需求,历时10余年科技攻关,突破了多项重要理论与核心关键技术。提出了基于双重约束的光纤光栅非均匀应变传感理论,形成了复合材料光纤内植工艺与光纤金属化封装新工艺,攻克了传感精度低、成活率低与耐久性差三大难题;在国内外首次突破了大型基础设施裂隙水流速监测难题,破解了大型基础设施多场耦合监测技术障碍,发明了系列专用光纤光栅传感器;组建了超大容量光纤光栅传感网络,构建了大型基础设施安全监测多元信息一体化综合感知系统;提出了基于离散应变反演递推的形态传感方法建立了基于多场信息的灾变判据,解决了大型基础设施灾害综合预警的重大难题。形成了从“传感理论—封装工艺—传感结构—传感器—采集系统—预警方法”成套技术体系。成果获得2018年度国家科技进步一等奖、2018年度山东省科技进步二等奖项,纳入行业标准3项,获国家发明专利29项,实用新型专利34项,软件著作权15项,发表SCI论文52篇,EI论文62篇,产品出口英国、德国、新加坡、马来西亚等国家,同时产生了巨大的经济效益及社会效益,对大型基础设施安全监测与灾害预警行业发展具有重要的推动作用。本项目成果主要
山东大学 2021-04-10
实验箱配套实验手册
维文版,完成教材中的全部实验需要,包括。配实验指导用书。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
物理实验室实验桌
产品详细介绍  
辽宁文彬教学设备有限公司 2021-08-23
四自由度缠绕机
该设备具有主轴、小车、伸臂、导丝头旋转四个自由度,用于实现弯管、锥形变径管、气瓶、压力容器、组合回转体等纤维增强复合材料壳体快速、高效、优质成型。该设备配备完善的参数化人机交互及控制系统,协同实现等悬纱长度及包络形式可控,导避免出现扭纱现象,解决了传统缠绕机生产制品单一、效率低且制品质量差等缺点;通过控制器及控制系统的改进提高缠绕机整体控制精度,实现了纤维缠绕复合材料快速、高效缠绕成型。
哈尔滨理工大学 2021-05-04
高灵敏度原子磁力计
已有样品/n高灵敏度磁力仪作为测量极其微弱磁场的重要工具,不论在生物医学、空间与地球物理、工业检测还是军事方面都有着广泛应用。西方国家对高灵敏度磁力计是禁运的。目前超高灵敏度磁力仪主要有超导量子干涉器件(SQUID)磁力仪、原子磁力计等。但是超导量子干涉磁力仪装置复杂、对工作环境要求高,超导材料易碎不易加工,成本极其昂贵且要求在低温条件下工作、需要昂贵的液氦(或液氮)和制冷设备。许多场合不仅要求磁力仪灵敏度高,而且要求体积小、能耗低、易于携带等。目前已经实验实现了各种碱金属原子(如 N
中国科学院大学 2021-01-12
路况监控视频的能见度检测
我校该项技术,克服由于能见度仪昂贵、架设困难导致不能对团雾及其他灾害性天气进行准确的检测,提出了基于路侧摄像机的视频能见度检测办法,可以在雨、雾、雪及烟尘等天气条件下,进行对能见度距离的检测。其目前已在江苏宁常镇溧高速上应用,其精度对人眼和能见度仪的检测的误差均在+10%之内,符合国家及国际相关标准。本发明及其应用可以得出路段区域的能见分布,对低于标准的区域实行封路或减速行驶,对于能见度较高的路段采取一定得防御措施,保证交通的畅通,将极大缓解由于能见
南京大学 2021-04-14
高集成度光通信芯片
哈尔滨工业大学(深圳)电子与信息工程学院的徐科副教授、姚勇教授与其合作者,针对光通信芯片集成度受限的问题,通过光波导模场的精细调控,在实现多模波导低损耗和低串扰的同时,将关键器件的尺寸缩小了1-2个数量级。芯片支持3×112 Gbit/s高速模分复用信号的任意紧凑布线,使多模光学系统的大规模片上集成成为可能。该成果将进一步助力集成光子芯片在光通信、人工智能、高性能计算、量子信息等众多高新领域中加速发展和应用。
哈尔滨工业大学 2021-04-14
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