高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
污泥活性炭的制备方法和应用
本发明公开了一种污泥活性炭的制备方法,包括以下步骤:将取自污水处理厂的剩余污泥干燥、粉碎并过筛后,通过热解处理、氧化处理、氨化处理及甲基化处理得污泥活性炭;本发明还涉及按上述方法制得的污泥活性炭处理低浓度高氯酸盐废水的应用。本发明制备方法简单易行,成本低廉,制备的污泥活性炭吸附容量高,可重复利用,能有效处理低浓度高氯酸盐溶液,吸附过程不会造成二次污染。
湖南大学 2021-04-10
水溶性叶黄素保健饮料的研发
成果描述:叶黄素又名“植物黄体素”,是一种广泛存在于蔬菜、花卉、水果与某些藻类生物中的天然色素。叶黄素的分子式为C40H56O2,分子量为568.85,是一类含氧类胡萝卜素。它对于恢复和改善视力有相当的成效,最新研究的结果表明叶黄素除对视觉有保护所用外,它还具有预防白内障、预防动脉硬化、增强免疫力等功效。 尽管叶黄素在果蔬中普遍存在,但其含量却极其微少,日常饮食摄入不足以达到保护视力的效果。纯品叶黄素不溶于水,因此作为食品添加剂应用于饮料中时,需将叶黄素制成水溶性粉剂或水分散性乳液。微胶囊化的水溶性叶黄素具有水溶性好,颜色鲜艳,着色力强等优点,将其添加到饮料中,既营养保健,又填补了国内市场缺口,开发价值很高。但由于叶黄素是以微胶囊的形式存在于饮料中,因此加工处理、贮藏、运输、销售等过程都会影响其稳定性,如果稳定性不好,微胶囊体系会被破坏,叶黄素就会游离出来,这样会严重影响产品的外观,并使产品褪色。针对这种情况,结合市场的需要我们开发了这种叶黄素稳定性好的饮料,主要目标人群定位在用眼过度疲劳、需要提高免疫力的学生人群和电脑一族等。同时饮料饮用方便,营养丰富,不仅迎合了年轻人追求时尚的心态,而且保证了对营养的需要,将有广阔的市场空间和发展潜力。市场前景分析:食品、保健食品市场。与同类成果相比的优势分析:所用原料符合中国卫生部关于食品、保健食品的原料要求,产品的卫生指标、理化指标、功效成分指标和安全性等均符合卫生部关于食品的相关要求。
四川大学 2021-04-10
基于视觉的智能电动尾门开启系统
项目成果/简介:本系统(俗称一脚踢)是针对智能汽车环境下的基于目标检测和动作识别的智能电动尾门系统而展开研究的。通过车载环视摄像头,结合计算机视觉目标检测、动作识别等技术,对车辆外部人员的特定动作检测和识别,对特定动作(如踢脚等)做出响应,智能开启车辆尾门,从而实现人车智能交互.应用范围:该发明可以用于所有车型的智能电动尾门开启,尤其适合于新能源车的电动尾门开启,可以做到效果好、微成本,给用户带来方便愉悦的用车体验。项目阶段:试验阶段效益分析:该发明采用基于视觉的方式,相比现有的基于电磁感应的方式,其效果更好、更安全、成本更低。已在室外晴天、阴天、树荫下,以及室内停车场等场景下的复杂背景下用荣威RX5成功地完成了实验,解决了其中的身份识别、动作效果、实时开启等问题。
同济大学 2021-04-10
具有超低EMI特性的D类音频功放
该项成果提出利用线性反馈移位寄存器的伪随机调制技术来最大幅度地降低EMI,同时针对扩频电路可能恶化音频性能的危险,对关键子电路和采用多重滤波器的系统环路进行了优化设计。
电子科技大学 2021-04-10
基于区块链数据挖掘的骗局预警模型
目前,有许多基于区块链技术的骗局存在。为了给投资者在区块链技术投资时提供风险提示,inpluslab通过搜集各种骗局信息,利用区块链中记录的公开交易记录,使用机器学习和数据挖掘技术构建了基于区块链的骗局预警模型。
中山大学 2021-04-10
面向多终端的电子商务平台
项目成果/简介:农产品电商系统可分别在 Web 端、Android 端和 IOS 端三个平台上部署。电商系统后台具有充分的数据共享、便捷的功能互操作以及良好的可扩展和可维护性等特点,后台采用 SOA 的架构,电商平台后台可保证与系统各部分的通信模块之间具有良好的通信接口并可保证系统各平台通信的一致性与稳定性。平台采取分层构建的方式,应用层作为顶层提供统一信息门户,为客户提供服务的窗口,同时也是平台管理的入口。 支撑层提供搜索服务,对商品销售、评论等其他若干保存的数据资源进行挖掘分析,以获得平台发展、支持、服务的可靠的决策依据,为客户、平台管理者提供统一消息、邮件服务、文档管理等协同工作 21支撑的功能。资源层提供为客户服务、管理者分析的最基础的数据资源,与基础层一起作为平台的基本构架环境,包括数据库服务器、应用服务器/Web 服务器、交换机、存储设备、计算机网络、呼叫中心接入、有无线通讯服务等。 电商平台后台的实现主要分为信息采集、数据融合、模型研发和平台构建四个步骤。
南开大学 2021-04-11
内置超声器的陶瓷膜分离设备
 【发 明 人】潘林梅;郭立玮;黄敏燕;朱华旭;倪荷芳 【技术领域】 本实用新型属于一种分离设备,特别涉及一种内置超声器的陶瓷膜分离设备,整合集料液组分快速分离与膜清洗功能为一体。 【摘要】 一种内置超声器的陶瓷膜分离设备,包括原料罐、循环泵、陶瓷膜过滤组件和超声发生器,所述原料罐的出口与陶瓷膜过滤组件的进口连接,循环泵设于上述连接管路上,陶瓷膜过滤组件的截留液出口与原料罐的进口连接,所述超声发生器上设有超声探头,超声探头伸入陶瓷膜过滤组件内。本内置超声器的陶瓷膜设备不仅能在微滤过程中启动超声进行在线强化膜过程,有效控制膜污染产生、稳定膜分离效率、延长微滤周期;而且还能对污染后的膜管实行在线超声物理清洗,有效的恢复膜分离性能。
南京中医药大学 2021-04-11
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
城市生活垃圾的热解处理设备
成果与项目的背景及主要用途: 随着经济的飞速发展和生活消费水平的提高,城市生活垃圾大量增加,垃圾 的堆放不仅占用大量土地,而且严重地污染环境,破坏生态平衡。 目前城市生活垃圾采用的处理方法多为:填埋处理、堆肥、焚烧与热解。综 合环境、经济、社会等各方面效益考虑,卫生填埋法工艺简单但占用大量土地, 而且周围环境恶劣,对复原土地的使用和填埋后可能的污染问题也值得推敲。堆 肥法只能处理垃圾中的有机质,垃圾必须经过分拣,肥料可以肥田植树,美化环 境。焚烧法处理垃圾速度快,无害化减量化彻底,但其排放污染情况严重,对人 类健康构成威胁。热解法可为人类提供清洁能源,方便生活,具有广泛前途,但 对垃圾热值的要求较高。 天津大学在天津市科委的支持下,研制的新型城市生活垃圾热解处理装置填 补了国内空白,国际上也刚刚开始研究。在长期实验的基础上开发出第三代垃圾 热解处理装置。 技术原理与工艺流程简介: 热解法也称为裂解法,是把有机废弃物在无氧或贫氧条件下加热 600~900℃, 用热能使化合物的化合键断裂,由大分子量的有机物转化成小分子量的可燃气体、 液体燃料和焦碳的过程。垃圾的热解处理是利用其中有机废物成分的热不稳定性, 在无氧或缺氧的条件下加热,使之在高温下分解,最终成为可燃气、液态焦油和 少量炭状残余物形式的过程。这是一种清洁的处理方法,且减量化程度高。这种 技术与焚烧法相比温度较低,无明火燃烧过程,重金属等大都保持原状在残渣之 中,可回收大量的热能。尤其是此种方式具有二恶英产生的逆条件,较好的解决了 垃圾焚烧技术的最大难题。 天津大学研制的新型垃圾热解资源化处理技术,其装置采用固定床炉型, 属 151天津大学科技成果选编 于上吸式热解制气。供给一定量的空气和水进入反应器,使废物部分自燃,生成热 量将支持热解反应。在垃圾热值足够高时,整个过程可以自动连续运行而无须外 界热量供应。工艺将氧化、还原、裂解及相关技术有机结合,垃圾依次经过干燥 层、干馏层、还原层和氧化层,与气体在逆向运动中进行充分热交换,在不增加烘 干设备和前分选处理设备的情况下对垃圾进行资源化处理,将有机废物在较高温 度下转变为气体燃料,热值接近城市煤气热值,经净化回收装置可加以利用。剩余 物仅为 5 %~8 %的无机灰。900 ℃ 的最高处理温度可基本消灭任何病菌,达到 无害化的处理效果。 成果水平及主要技术指标: 针对不同生活垃圾日处理量可定制不同处理能力的装置设备,以日处理量 15 吨生活垃圾的热解处理设备为例: 1.垃圾热解处理装置每日处理 15 吨生活垃圾,可产生约 2500~3000 立方米 可燃气(前期的试验已经获得此数据),热值约 2000 大卡/立方米(已经检验部 门验证); 2.垃圾处理后产生 5-8%左右体积的固体无机物,拟用做为小区花草的养殖 土; 3. 垃圾处理过程产生的二恶英低于国际最低标准 0.1ng TEQ/m3,我国制定 的标准是 1.0 ng TEQ/m3。 应用前景分析及效益预测: 以 15 吨装置为例,设备每年产生的经济效益分析指标: 1.15 吨装置的全年生活垃圾处理量为 5,000 吨(按 330 天计算),可获得 825,000m3 的可燃气,折合人民币 40 多万元(按 0.5 元/m3 计); 2.全年 5,000 吨垃圾就地处理可节省运输车辆 6,000 台次/年,节省交通费 用约 30 万元(按 50 元/台车计); 3.全年节省垃圾处理费用 15 万元(按 30 元/吨垃圾计)。 每年总计产生经济效益约 85 万元。 主要设备:设备本体、控制系统、垃圾存储仓、垃圾上料系统及相应的附属 设备等; 152天津大学科技成果选编 153 主要原材料及来源:金属、自控; 设备投资:每台 15 吨垃圾处理量的设备约计价格 100 万元; 总投资:总计消耗费用约 116 万元,估计两年运行即可收回成本。 合作方式及条件:技术转让
天津大学 2021-04-11
颗粒材料理论的工程化运用
项目简介 颗粒材料广泛存在于自然界和人类生活和生产活动中。对其力学性质的研究不仅是当前力学学科的重要基础科学问题之一,也与诸多工程科学技术的发展密切相关,包括沙漠环境下的仿生机器人技术,冲击防护工程,地质灾害防护等。围绕我国探月工程重大项目需求,研究课题组近年来系统开展了与月壤采样密切相关的颗粒物质动态力学性质及其螺旋输动力学行为等方面的研究。研究成果不仅为我国航天工程实现提供了可靠的技术保障,而且在颗粒材料力学理论研究方面取得了一些重要基础性成果。刚性介入体压入过程中形成的颗粒材料固化区(粉红色三角形AOB)以及流化区(绿色部分)应用范围该项研究不仅在颗粒材料理论研究方面具有重要的理论价值,而且已应用到探月工程月壤采样钻采工艺规程设计当中。项目阶段课题组发表在NatureCommunications 上的研究工作证实了颗粒材料具有复杂流体的典型特征。通过准静态压入实验,定量表征了介入体在颗粒材料中的阻力- 深度特征曲线。并从理论上了证实:通过引入一个与颗粒材料内摩擦角相关联的比例系数,流体力学中的经典阿基米德定律能够用来描述颗粒流的准静态阻力。即介入体准静态运动时所受阻力正比于颗粒密度和排开的材料体积。修正后的阿基米德定律中的比例系数是颗粒材料内摩擦角的强非线性函数。该理论结果不仅能够被课题组自身的实验所证实,而且能够被已有文献的实验结果所验证。扩展的阿基米德定律中的比例系数知识产权已经获得相关专利授权。合作方式合作开发、技术转让、技术许可。
北京大学 2021-04-11
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 984 985 986
  • ...
  • 999 1000 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1