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连续热浸镀锌池管理关键技术
本研究成果是开发锌池合金元素的检测与控制系统及成分与工艺优化技术,解决镀锌合金生产及连续镀锌锌池中的化学成分的实时控制与锌渣控制问题;建立连续镀锌镀层的界面反应和合金化过程模拟分析系统,解决镀层粘附性不良、易粉化等质量问题。通过开发现代热浸镀锌关键工艺技术和新型镀锌合金产品,提高镀锌产品质量和生产效率。相关成果已获国家发明专利授权7项,该技术为国内领先。 利用本研究成果,结合连续热镀锌生产线的情况,可降低锌渣产量,提高热镀锌板表面质量。希望与热浸镀锌企业进行合作。
常州大学 2021-04-14
智能化可演进网络关键技术
由以人工预设为主的人治模式逐步转向数据与知识驱动的智能模式是未来网络发展的趋势。如何设计面向服务质量的智能化网络管控机制,是提升大规模网络效率和性能的关键。本项目从未来网络管控系统的高灵活配置、高动态适应、多元化可定制、多维度可扩展以及高性能高可用等实际需求出发,开展智能化可演进网络关键技术的研究,旨在解决传统网络资源管控所面临的网络体系结构限制、网络行为认知匮乏以及服务质量保障乏力等核心难题。项目以人工智能技术在面向未来网络体系结构的资源管控机制中的创新应用与实际部署为技术突破点重点,围绕软硬件协同网络管控原型系统开发、网络流量数据实时获取、网络状态轻量可测、管控决策按需可控等方面展开研究。
西安电子科技大学 2022-06-21
飞机舰船火灾防治关键技术及应用
研发了飞机盥洗室灭火器、飞机货舱灭火系统滤湿调 节器和飞机货舱三复合火灾探测器。研发样机均通过相关标准的检测,在保证性能不低于国外同类产品的情况下, 大大降低了成本。研发出具有世界先进水平的飞机防火系 统试验适航核心技术及装备,解决了我国新一代飞机防灭火技术和系统试验适航装备的关键问题。研发了舰船舱室、 甲板舰载机等灭火训练真火模拟系统,全面突破了灭火训练真火模拟核心技术,实现清洁、安全、高效的灭火实战训练。技术达到或领先于国外水平,制造成本比国外降低 30%以上并且维护费进一步降低,拥有自主知识产权 
中国科学技术大学 2023-05-19
隧道防水新材料及其关键技术
研发阶段/n内容简介:隧道防水工程是隧道建设的有机组成部分,是关系到隧道建设成败的关键环节。隧道防水涉及到防水材料、防排水工艺设计、防排水工程施工组织设计与管理、遂道的养护等诸多环节。虽然隧道防水的工艺设计因水文地质条件、隧道施工方法等的不同而异,但任何一种防水措施均依赖于隧道衬砌混凝土自身的抗渗、防水能力。本研究以提高混凝土自身的防水能力为目标,以混凝土超塑化剂(SuperPlasticizers)的合成为关键,重点研究一种具有合适的强度、良好的施工性能及优异抗渗性能的自密实防水混凝土,利用这种自
湖北工业大学 2021-01-12
北方设施蔬菜高效节能生产关键技术
该项技术成果集成应用了应用新型育苗设施结构、综合环境控 制技术、新型廉价替代基质的研制与应用、免营养基质育苗技术和化控壮苗技 术,与当前育苗工场当前应用的技术相比具有成本更低、秧苗质量更稳定的特 点,适合不同地区推广应用。 
青岛农业大学 2021-01-12
地沟油快速检测关键技术突破
项目背景:地沟油质量、卫生极差,重金属、毒素(如丙烯 醛、黄曲霉毒素)、过氧化值等都严重超标,并含有洗涤剂等类 化学杂质,对人体具有很大危害性,甚至可成为癌变诱因,因此 严禁在食品中使用。然而由于地沟油不是一种化学组分固定不变 的物质,因来源不同、精炼加工程度不同,其内在有害成分太复 杂且相差悬殊,现有国标《食用植物油卫生标准》无法针对地沟 油进行辨别性检测。大部分检测方法是针对地沟油中掺杂的外源 性物质进行物理化学性质的检测,但由于该类外源性物质含量非 常少,特异性差,理化指标不容易被放大,需要大型昂贵的精密 仪器等限制因素,一直存在检测不特异的问题。因此,本项目的 关键技术就是选择特异性识别地沟油的靶标和优化油中 DNA 提 取方法,大幅提高检测的灵敏性,特异性和准确性,建立有效鉴 定地沟油的方法。 所需技术需求简要描述:1.动物性核酸作为检测靶标,形成 具有较强的特异性,并可以被复制扩增,检测灵敏度高的检测方 法。2.通过对不同地区来源的样品进行检测,验证该方法的有效 性。  对技术提供方的要求:1.在食品检测方面要有丰富的研究基 础和产业化经验。2.检测技术快速简便,检测成本低,准确率高,可操作性强。3.克服现有国标《食用植物油卫生标准》无法针对 地沟油进行辨别性检测的问题,能被市场监管部门认可。 
青岛海润检测股份有限公司 2021-09-03
海洋混凝土结构用长寿命高强耐蚀钢筋制备与应用关键技术
该成果获2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)科技进步类二等奖。1.关键技术研究与创新。系统建立了海洋混凝土结构用长寿命高强耐蚀钢筋制备与应用关键技术,包括:(1)严酷环境下混凝土中合金钢筋全寿命连续耐蚀理论与腐蚀自抑制技术;(2)严酷环境下混凝土中高强耐蚀钢筋耐蚀性评价与寿命预测技术;(3)高强耐蚀钢筋混凝土结构应用技术。2. 工程应用与推广。研究成果应用于青连铁路胶州湾特大桥工程,为长寿命高强耐蚀钢筋制备与应用提供了系统技术,有效保障了严酷环境下钢筋混凝土结构耐久性与长寿命服役。
东南大学 2021-04-10
高品质“八公山”豆腐乳加工关键技术攻关及产品制备
成果简介:本草纲目记载:“豆腐之法,始于淮南八公山”, 八公山豆腐乳是安徽特产,也是我国传统特色调味食品。食品 工业作为我国第一产业具有重要地位,传统食品是中华民族智 慧结晶,更是中华五千年璀璨饮食文化的特色载体,但在国内 外市场竞争中,恰缺乏高品质“八公山”豆腐乳产品。 传统大豆食品营养丰富,保健价值高,豆腐乳由于具有微 生物的作用,不仅营养丰富,且具有降低胆固醇、降血压、降
合肥工业大学 2021-04-14
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) 113天津大学科技成果选编 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 7、高附加值尖晶石结构铁酸镍/铁酸镁/铁酸锌纳米粉的制备方法 成果(项目)背景、简介及应用领域: 据市场调查公司(富士经济)的调查,纳米技术最先实现商业化的就是材料领 域。纳米材料的世界市场规模到 2015 年预计可达 15000 亿美元,其中电子学领 域最高可达 8000 亿美元;生物技术领域最高可达 3000 亿美元。 纳米材料(又称超细微粒、超细粉末)是处在原子簇和宏观物体交界过渡区域 的一种典型系统,其结构既不同于体块材料,也不同于单个的原子。其特殊的结 构层次使它具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应等,拥有一系列新颖的物理 和化学特性,在众多领域特别是在光、电、磁、催化等方面具有非常重大的应用 价值。 尖晶石结构的纳米NiFe2O4作为一种陶瓷材料具有耐高温,高硬度,高强度, 114天津大学科技成果选编 热稳定性好等优点。NiFe2O4 是一种常用的软磁材料,可用作磁头材料、矩磁材 料和微波吸收材料,同时也是制备性能优良的磁电转换复合材料所选用的磁致伸 缩材料,在电子工业上具有极广阔的应用前景。NiFe2O4 还是好的气敏传感材料, 还可以作为锂电池的负极材料。 本技术是一种新颖的纳米化合物的制备方法,该法用水和热能替代传统的草 酸盐、碳酸盐等,与传统共沉淀法制备超微粉相比,由于直接利用了萃取过程中 的物料,降低了粉末的生产成本,并得到了更高纯度的产品,减少了化工原料的 消耗和废水的排放,是制备高品质超细金属氧化物材料经济便捷的绿色化学工艺。 因此,这种结合溶剂萃取制备高级无机材料的新过程是极有发展前途的新方法。 这个过程容易将沉淀粒子的大小控制在纳米范围内,从而克服了直接水解法难以 控制氧化物粒度的弊端。 成果(项目)技术特点(技术优势及主要指标): 本项目采用先进的新方法,合成一些售价在 500~2000 元/公斤的高附加值的 纳米材料,该新技术吸收和继承了液相法的优点并解决了现有合成方法中存在的 一些不足。本技术采用低成本的原料,降低了能耗,且容易产业化。 该新技术为一步合成方法,吸收和继承了液相法的优点并解决了现有合成方 法中存在的如下问题: 1)解决了固相法中产物粒度不易控制、批次间分布不均匀,产品粒径大、 形貌不规则的问题,通过改变工艺条件,可以调节产品的形貌、粒度大小和性能。 2)本技术为一步合成法,反应在短时间内就能完成,且省去了湿化学法后 续工艺的高温煅烧和球磨过程,能直接合成纳米级或微米级的粉体。 3)通过使用有机萃取剂对亚铁离子的萃取提高了产品的纯度,通过萃取剂 的循环,降低了生产成本、减少了化工产品的消耗和排放,属洁净工艺。 4)容易实施对产品的改性。 5)原料来源广泛、制备工艺简单、流程短、耗能低、工艺条件容易掌握、 易于工业化生产。 技术水平及专利与获奖情况: 1) 申请了国家专利,并获授权:尖晶石结构铁酸镍纳米粉的制备方法, 115天津大学科技成果选编 申请号: CN200710057617.7,授权号: CN100506749,授权日: 2009.07.01 尖晶石结构铁酸镁纳米粒子的合成方法, 申请号: CN200710057615.8,授权号: CN101070192B,授权日: 2010.10.13 2) 该技术在实验室已取得决定性突破。通过与企业的合作,进一步研究开 发,可望达到或超过国际同类产品的水平。 3) 该产品已完成放大实验,经中试后,便可进行试生产和生产。 应用前景分析及经济效益预测: 本技术采用的液相合成新方法优势明显,如反应时间短,后处理简单等。而 且样品为纳米级,粒径也较均匀,这对产品的性能有很大影响。此外,有机体系 中还可以直接用纯水做反应物,无废碱排放,有机萃取剂也可以循环使用,属于 绿色工艺,具有重要的实际应用价值。 本技术的原料成本低于其它方法,设备投资小:主要设备是低压反应釜,反 应在中性的介质中和低于 150OC 的温度下进行,因而对设备的耐腐蚀性要求不 高,与目前的固相法相比设备的投资小。 本项目按照年生产能力 100 吨、原料成本 5 万元/吨、产品销售价 20 万元/ 吨计算,毛利收入 1500 万元。 技术转化条件:(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模) 1.原料,具体如下: ①镍盐:可以选用工业级的硫酸镍、氯化镍等,通过溶剂萃取提纯 Ni2+。 ②少量氨水和萃取剂(循环使用)。 2.主要设备:低压反应釜、过滤机、干燥箱、粉碎机。 3.生产用房高 4 米,其它为普通房。 4.投资规模:根据投资确定,如本年产总量 500 吨,项目开发总投资约为 2000 万元,利税可达到 3000-4000 万。 合作方式及条件:面议。
天津大学 2021-04-11
白酒中特征风味及风味导向功能微生物关键技术研究与应用
本项目针对我国优势传统白酒技术水平提升,运用现代生物技术和风味化学技术,通过风味物提取、分馏等样品预处理技术集成创新,结合 GC-MS 技术,建立了复杂基质中极微量化合物定性与定量技术体系;通过 GC-O 定性、GC-MS 确认、风味重组等关键技术研究,建立了我国白酒中特征风味化合物研究的共性关键技术平台;通过白酒分子微生态分析、微生物定量分析与代谢物检测等关键技术问题的研究,建立了我国白酒中风味导向微生物关键技术平台。 创新要点 建立白酒中极微量成分定性定量和 GC-O/GC-MS 研究特征风味物质的技术;风味定向,开发一批白酒中重要风味物质产生微生物。 
江南大学 2021-04-11
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