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天津大学研发出能愈合、变色的新型智能材料
日前,天津大学封伟教授团队成功研发新型智能材料。这种新材料很“聪明”,不仅能变色,还有形状记忆和自愈合功能。
天津大学 2022-02-23
新型高效免维护太阳能热水器技术
北京工业大学 2021-04-14
新型高效免维护太阳能热水器技术
北京工业大学 2021-04-14
新型高温槽式太阳能集热器(产品)
成果简介:在目前推广使用的太阳能集热器中,以全玻璃真空管集热器和全铜平板型集热器为主。但这两类太阳能集热器所能为用户提供的均为90℃以下的热能,一般只能为用户提供生活热水。当用户需要更高温度的热能(> 100℃)时,这类集热器一般不能满足要求。因此,克服上述缺陷,提高太阳能集热器的集热温度,是进一步推广太阳能利用的重要手段。该新型高温槽式太阳能集热器正是解决这个问题的理想装置之一。该太阳能集热器主要由新型组合抛物面聚光器、二次反射平面镜、槽底抛物面聚光器和高温太阳能接收器等组成。平行
北京理工大学 2021-04-14
光子微球生物芯片技术
本技术利用光子晶体微球的颜色对待测生物分子进行编码,一种颜色的微球可以检测一种分子,与微孔板或者微流控芯片相结合,通过自动化的流体控制和光学检测完成样品中多个组分的同时检测,获得2011教育部自然科学一等奖和2014瑞士国际发明展特别金奖,同时获专利授权10余项。本技术成果包括了光子微球、微流控芯片和自动化芯片分析检测仪三部分,可以用于肿瘤、感染性疾病(HIV、SARS、肝炎、禽流感等)、心血管疾病(高血压、心脏病)检测等。希望合作研发和生产,投资规模在200万人民币左右。
东南大学 2021-04-13
光子-激子强耦合相互作用
构建了多激子与单个表面等离激元模式耦合相互作用的全量子理论,给出了简洁的实现强耦合作用的“量子光学极限条件”。依据该理论,研究团队精心设计和制备出方形银包金纳米棒结构,实现了将光子局域在71 nm3 的超小模体积内,同时,巧妙地实现了单激子偶联以及小于0.9 nm的超短作用距离的精确控制,最终实现了单个J-aggregate激子与单根纳米方棒之间高达~41.6 meV的耦合作用强度,在室温下成功观测到1-7个激子与单个等离激元纳米方棒的强耦合相互作用。
中山大学 2021-04-13
新型能效管理一体化采集与智慧用能关键技术研究及应用
基于智能终端控制、大数据集群分析、数字网关以及智能云平台等技术构建智慧用能数据服务系统。 项目系统框架图 项目整体思路框架图 项目研究工作分解 针对项目不同负荷类型和典型应用场景,匹配相应的通讯控制模块,通过电力载波或无线等多元传输方式,将用户用能需求等相关电力数据集中在云平台,结合用户行为模型、能耗模型及能源管理控制模型对电力数据进行聚类整合及分析。达到提升用户的用能体验和节省用电成本的双重目标,同时对于电网侧能够利用削峰填谷等策略,增加电网参与辅助服务的力度,有效利用电网资源。 智慧用能平台系统图 目前市场存在的用户用能监测设备及系统之间的数据信息交流往往是单向的,难以达到人们对测量精度和实效性的要求。而本系统基于新型通信和人工智能技术,集成电力信息的感知、采集、通信和控制技术,创建以智能电能表和智能终端为核心的双向互动体系,通过对电流、电压、功率、电量等用户用电信息及温度等环境数据的自动采集,实现对电能的使用情况及各类关键供能用能设备进行的实时监控及能耗监测,对异常值做出预警,通过分析处理采集的数据生成各种用电行为曲线指导用户进行经济合理用电。 技术特点 1、实时性指标 常规数据查询响应时间<10s;90%界面切换响应时间≤3s,其余≤5s;计算机远程网络通信中实时数据传送时间<5s。 2、并发指标 支持300用户同时在线,并发要求达到100用户以上,并同时满足以下指标:常规数据查询响应时间≤15秒;主要节点CPU负载≤80%。 3、可用性指标 年可用率≥99.5%。负载率指标:在任意30分钟内,各服务器CPU的平均负荷率≤80%;在任意30分钟内,人机工作站CPU的平均负荷率≤80%;在任意30分钟内,主站局域网的平均负荷率≤80%。 4、存储容量指标 数据在线存储容量满足12个月以上数据存储需求。
华北电力大学 2022-10-09
广州优谷信息技术有限公司
  “优谷朗读亭”是广州优谷信息技术有限公司旗下专注“有声数字空间”设计、开发及运营的独立品牌,是“朗读亭”品类的开创者、领军者,产品和技术引领行业发展,服务全球超过3600万朗读爱好者,产品遍布33个省级行政区。   “优谷朗读亭”始创于2012年,历时4年研发,于2016年正式发布,成为文化行业新业态的亮点,销量全国第一,是国内唯一具有完全自主知识产权的朗读亭。目前已申请59项专利,29个国内国际认证,是中共中央党校、中国国家图书馆、深圳图书馆、广州图书馆、杭州图书馆、清华大学、中国人民大学、中国传媒大学、南开大学、天津大学、华南理工大学、杭州萧山机场、广州白云机场、云南省文化馆、成都市文化馆、风雅颂书局、广州购书中心、广州市铁一中学、上海四川北路第一小学、万科集团、一汽大众、广东卫视文化传播有限公司等3000多家用户的选择。  2018年“优谷朗读亭”屡获殊荣,“423世界读书日”获CCTV新闻频道报道、2018年9月3日获《中国日报》独家专访、2018年9月12日登上《天津日报》头版,获得湖南卫视、浙江卫视、深圳卫视、广州日报、人民网、新华网等众多主流媒体报道,并受邀参加了第三届“丝绸之路(敦煌)国际文化博览会”、第十一届“中日韩文化产业论坛”、第二十八届“全国图书交易博览会”等。   “优谷信息”不会辜负时代慷慨赋予我们的历史机遇,“朗读”是民族复兴、文化强国的报晓声,“朗读亭”是连接媒体、受众和国家全民阅读战略的纽带,是全民阅读的线下入口。希望通过优谷朗读亭先进的技术与高品质的服务,为“十三五规划”全民阅读进万家尽我们的绵薄之力,为打造“学习型中国”做出我们应有的贡献。
广州优谷信息技术有限公司 2021-01-15
朗读亭-优谷朗读亭-校园朗读亭
产品详细介绍 一、优谷朗读亭类型: 二、优谷朗读亭简介: “优谷朗读亭”是广州优谷信息技术有限公司旗下专注“有声数字空间”设计、开发及运营的独立品牌,是“朗读亭”品类的开创者、领军者,产品和技术引领行业发展,服务全球超过3600万朗读爱好者,产品遍布33个省级行政区。  “优谷朗读亭”始创于2012年,历时4年研发,于2016年正式发布,成为文化行业新业态的亮点,销量全国第一,是国内唯一具有完全自主知识产权的朗读亭。目前已申请34项专利,17个国内国际认证。 三、产品特色: 硬件特色: 优谷朗读亭均选用专业级设备,为朗读者带来极致的朗读体验。 ①电容麦克风及录音监听耳机,从输入到输出,均采用专业级设备,为优秀的朗读效果做好基础保障; ②首创了高清双屏的设计,多点触控的FullHD屏让操作更流畅,画面更高清; ③悬臂式电容麦克风的设计,保证专业录音的同时,让朗读者释放双手; ④屏幕两侧的紫外线消毒灯,消除你的卫生安全顾虑; ⑤10mm的隔音玻璃、定制的隔音胶条,顶部专业隔音层,静音空调,全密封处理,营造出一方安静典雅的朗读空间。 软件特色: ①优谷朗读亭开发了终端朗读亭软件、小程序、公众号、APP、PC端,覆盖全平台的朗读产品; ②富有创造性地加入了英语口语能力测评、普通话专业测评、专家音频范本、诵读等功能; ③内容上,我们提供了丰富的朗读素材。名家经典、唐诗宋词、电影配音、党性教育、红色经典、中小学语文课本、中小学英语课本等; ④在不同的节日,我们还策划了不同的活动主题,掀起全国各城市的朗读热潮。 四、用户案例: “优谷朗读亭”是中央党校、国家教育行政学院、中国国家图书馆、深圳图书馆、广州图书馆、杭州图书馆、清华大学、中国人民大学、中国传媒大学、南开大学、天津大学、华南理工大学、杭州萧山机场、广州白云机场、云南省文化馆、成都市文化馆、风雅颂书局、广州购书中心、广州市铁一中学、上海四川北路第一小学、万科集团、一汽大众、广东卫视文化传播有限公司等2000多家用户的选择。 (中共中央党校) (国家教育行政学院) (中国国家图书馆) (中国人民大学) (中国传媒大学) …… 优谷朗读亭,专注朗读当然更专业! 公司:广州优谷信息技术有限公司 官网:http://langdu.iyougu.com 公众号:优谷朗读亭 联系电话:400-811-0807 公司地址:广州市天河区棠东东路5号远洋新三板孵化基地B101/B118
广州优谷信息技术有限公司 2021-08-23
一种新型碟式太阳能反应接收器
目前常用的太阳能反应接收器为碟式太阳能反应接收器。然而,由于接收器一侧接收经过抛物面聚光器汇聚反射的太阳光照射,另一侧不接收太阳光辐射,导致接收器内表面产生极大的温度梯度。从而导致该碟式太阳能反应接收器催化剂无法完全处于最适催化反应温度下,影响热能反应进程,难以高效地进行太阳能与化石燃料的热化学互补。 成果为自主设计发明了一种新型碟式太阳能反应接收器。在该反应接收器中催化室是由多层催化剂载体形成的凹形结构,且每层催化剂载体设有多个孔洞,每层催化剂载体中的孔洞表面孔隙率不同涂敷催化剂的材料不同,使得催化剂能够处于最适反应温度,优化了碟式太阳能反应接收器的温度分布,提高了热化学互补的反应效率,使得该碟式太阳能反应接收器更加经济、安全。 创新点 在现有的碟式太阳能反应接收器基础上,创新性地改进其结构和布置。将催化室分为多层催化剂载体形成的凹形结构,各层结构不同,每层所述催化剂载体中的孔洞表面涂敷的催化剂的材料、质量、孔隙率不同。每层的催化剂都能够处于最适反应温度范围,从而保证每层催化剂都能在较适宜的温度下进行高效的太阳能热化学反应。 市场前景 氢能因具有清洁无污染、可储存、高热值等优势,成为最具潜力的二次能源以及清洁能源载体。氢能可以广泛应用于交通、工业、建筑和电力等各个领域缓解了能源危机、减轻环境污染。但在我国高效制氢滤氢技术仍有待提高。该成果提出的碟式太阳能反应接收器可稳定高效地用于热化学反应制氢将氢能作为太阳能的载体,将制氢和太阳能利用相结合完全适应国家“双碳”目标下的发展方向。克服了太阳能分散、间断以及不稳定的缺点提升了太阳能的品位。所以其拥有广阔的发展和利用前景。
华北电力大学 2023-08-22
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