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微波测试技术及系统
 微波材料复介电常数测试系统 ? 常温及变温电磁参数和反射率测试系统(航空、航天、兵工等单位) ? 微波材料宽带高温(1600℃)测试系统(国内首创) ? 微波材料点频高温(2200℃)测试系统(国内首创)
电子科技大学 2021-04-10
声波定向技术及产品
主要功能、应用领域及技术指标 声波定向技术是由非线性控制、非线性信号处理及非线性声学学科交叉领域发展出来的前沿技术,其典型特色是从技术上实现了低频声波的定向传播。声波定向技术利用了声参量阵、声相控阵原理以实现低频声波的定向传播。 ? 产品一:MEMS定向微型声源 图1 MEMS定向微型声源 一种基于声波定向技术,以MEMS技术实现声源小型化的新型定向声源,适用于手机、PDA、平板电脑、MP3、MP4、MP5等便携式多媒体设备私密传声。2008年与Nokia公司合作,并在国家自然科学基金、四川省创新基金资助下,攻克关键理论与技术难题,成功研制出原理样机,为国内首台MEMS定向声源,为国内首创。技术指标达到:声压级~70dB@1m;3dB指向角~±5°;作用距离~1m;功率~0.8W。 ? 产品二:声频定向声源/扬声器 该产品是有史以来第一种可以实现可听声定向传播的革命性新概念声源(目前国际上仅美国有两家公司研制出了相关产品)。它将对环境的噪声污染降到最低水平,使其成为了一种“绿色”、“环保”的新型声源。目前该类产品在国际上处于商品化初期,国内尚无类似产品,具有极为广阔的市场前景。电子科技大学开发的声频定向声源达到了国际先进、国内领先水平。技术指标达到:3dB指向角~±5°;声压级~95dB@1m;功率~25W;最大作用距离200m;谐波失真<1%。 图2 声频定向声源/扬声器 图2 声频定向声源/扬声器 ? 产品三:声波定向驱散装置 声波定向驱散装置是基于声波定向技术开发的一种大功率声波定向设备,其功用是以大功率的定向声波实现对远距离的人、船只、鸟兽进行拒止与驱散。目前电子科技大学研制的声波定向驱散装置达到了国际先进、国内领先水平,奠定了在该领域的国内领头羊地位。该产品可广泛应用于对目标人群的通信、指挥、警告与驱散,海上船舶反恐护航与人员搜救,机场驱鸟等领域。国外该类产品已大量应用于海上商船、舰队、航母、警察部门、森林火险防范部门、机场驱鸟、陆军反恐等领域,国内尚处于市场推广初期。其推广应用将开辟国内新兴市场,为解决商船、陆/海/空军防恐难题及警察日常工作公共安全维护难题,尤其对解决机场中高空驱鸟的世界性难题具有十分重要的意义。 声波定向驱散装置主要技术指标:3dB指向角±15°;声压级125~162dB@1m;功率180~2500W;最大作用距离10km。 图3声波定向驱散装置 ? 特色及先进性 声波定向技术首次实现了低频声波的定向传播,对于局部声源的发展具有重要意义。随着绿色、环保理念的深入发展,对于局部定向声源的需要将呈越来越强烈的趋势。声波定向技术及其产品将改变传统全向性声源一统天下的历史,开创电声技术及产品的新增加点。 电子科技大学在声波定向技术领域已有十余年的研究历史,在突破了基础理论、关键技术及技术应用诸多关键问题,研制的产品处于国内领先、国际先进水平,并在技术应用方面走在了世界同行前列。 ? 能为产业解决的关键问题和实施后可取得的效果 声波定向技术可以开创电声行业的新领域,形成新的产业链条与经济增长点,并带动上、下游产业的发展与壮大,对于行业、地区经济均具有巨大的贡献潜力。 采用声波定向技术研发的产品很大一部分可以填补国内外空白,形成具有自主知识产权的核心技术与核心产品,此类产品往往具有技术含量高、市场需求大、专业性强等典型特色,可以形成长期的技术与产品生长点,其产业化前景广阔、市场巨大。
电子科技大学 2021-04-10
声波定向技术及产品
声波定向技术是由非线性控制、非线性信号处理及非线性声学学科交叉领域发展出来的前沿技术,其典型特色是从技术上实现了低频声波的定向传播。声波定向技术利用了声参量阵、声相|控阵原理以实现低频声波的定向传播。产品一:MEMS定向微型声源;产品二:声频定向声源/扬声器;产品三:声波定向驱散装置
电子科技大学 2021-04-10
光纤传感技术及应用
光纤传感技术工程研究中心于 2002 年由山东大学与美国 STEVENS 理工学 院联合成立。成立以来一直得到了学校重点发展学科建设资金的支持。目前拥 有教授、博士生导师 8 人、副教授及其他拥有博士学位的年轻教师 6 人、博士 研究生 8 人、硕士研究生 20 人,具备雄厚的科研实力和工作基础。开发的产品 主要应用与煤矿电力及大型土木建筑,主要产品: 光纤光栅温度传感器、光纤光栅应力传感器、光纤光栅振动传感器 (矿用)光纤瓦斯传感器,光纤一氧化碳传感器 分布式光纤温度传感器、分布式光纤应力传感器 光纤光栅传感解调系统 光纤传感网络解调仪
山东大学 2021-04-13
变量施药技术及装备
项目简介 本项目属于植保机械领域,主要涉及脉宽调制(PWM)间歇喷雾式变量喷施技术、PWM 变量喷施控制器和变量施药装备等内容。PWM 变量喷施技术通过对喷头电磁阀的开关控制 实现喷头的间歇式喷雾,通过对电磁阀控制信号的脉宽调制(即占空比调节)实现喷头 平均喷雾流量的调节。PWM 变量喷施控制器可输出 12 路独立可调的 PWM 控制信号,分别 控制 12 个喷头,实时检测机组作业速度、系统喷雾压力和系统总喷雾流量,并根据以上 信息及各喷头的设定施药量
江苏大学 2021-04-14
液晶调光技术及应用
波前调制是众多光学元件的物理基础。针对传统LCOS的不足,我们发明了光寻址液晶调光技术,制备了叉形光栅、达曼叉形光栅等相位型二元光学元件,显著提高了涡旋光场的模式转化效率和目标光束质量。进一步开发了多步交叠偏振曝光工艺,实现了一系列新颖的光轴渐变的几何相位衍射光学元件,将模式转化效率提升至99%。我们还提出数字化几何位相的概念,极大地丰富了特种光场产生和调控的能力。有望在模式复用光通讯、超分辨成像、粒子操控、光束整形、激光加工等领域获得广泛应用。并将
南京大学 2021-04-14
技术需求:本科及以上
本科及以上
山东一飞药业股份有限公司 2021-08-24
生物质材料提取分离铼技术
研发了几种高性能的提取及分离稀散金属铼的活性体系。以生物质废弃物废纤维素为原材料,胺基修饰制备得到了六种胺基化废纸吸附剂,对 Re(VII) 表现出较高的吸附性能。针对含铼料液中经常伴生钼的问题,研制了以稻壳、秸秆为原材料的吸附剂,经酯化后,得到了两种吸附材料 ORH 、 OCS ,以另一种天然生物质褐藻为原材料,经酯化后,得到了具有活性的交联吸附剂 CAS 。通过对实际料液分离铼的动态模拟实验,验证了这几类吸附剂的实际应用性,对 Re(VII) 的回收率可达 97% 以上,为工业应用奠定了基础。针对传统铼的液相分离体系,研制成功多种用于固相萃取的树脂微球,其分离过程可避免传统液液萃取体系易产生第三相,以及产生大量无机废弃物等弊端,实现了快速、绿色的分离效果。以工业液液分离反应器为蓝本,自行设计建制了一套恒温萃取装置,温度控制范围在 5 ℃ -80 ℃,控温精度可达± 0.05K 。在此装置上测定了 10 余套铼的液液分离过程中的热力学参数,以经典的统计力学结合溶液化学理论,计算得到了液液分离过程的热力学参数,进一步解释了萃取反应过程中的溶液化学理论,为反应器的工业化奠定了基础。
辽宁大学 2021-04-11
用于HPV分型的材料技术
已有样品/n该发明在于提供一种用于HPV分型检测的方法,该方法是采用多重核酸扩增、核酸杂交以及碱性磷酸酶标记的链霉亲和素显色的方法,根据人乳头瘤病毒(HPV)的L1基因靶序列设计高度特异的biotin标记的引物和探针,取病变组织和局部组织粘液、分泌物,通过PCR反应,并在核酸芯片上进行反向斑点杂交,及将合成的短核苷酸片段固定在核酸芯片上,用标记的目的片段与之杂交。随后利用碱性磷酸酶标记的链霉亲和素(AP-SA),它的链霉亲合素部分可以特异性结合生物素标记的探针,另外碱性磷酸酶部分可以充当碱性磷酸酶的
武汉大学 2021-01-12
纳米材料制备与应用技术
材料科学与工程学院在微纳米材料制备与应用技术研究方向上,以现有微纳米材料制备研究平台和有关研究课题为基础,在微纳米陶瓷、金属粉体制备及改性、纳米结构材料、大块金属纳米与非晶材料制备、高阻尼微纳米复合材料制备、纳米药物靶向材料研究等方面取得突破性的进展,实现了知识创新,形成了一系列专利技术。材料科学与工程学院院长许仲梓教授和赵石林教授主持承担的江苏省科技厅项目——“纳米透明功能涂料的研制与开发”,在我省的科技成果推广应用成效显著。该项目以半导体纳米材料为功能填料,制备出的涂料价格适中、性能优良。可将涂料在自动化生产线上涂覆于玻璃的表面,一次性制成纳米隔热玻璃,用于汽车、各类建筑物上,不仅具有良好的透明性(可见光区透过率>80%),而且能有效的隔绝太阳热辐射(近红外区屏蔽率>63%),具有很好的节能效果,同时涂料本身是一种环境友好的水性涂料。该项目填补了国内空白,其技术指标达到国际先进水平。常洲晨光涂料有限公司投资1000万元建设一条年产100吨纳米透明功能涂料的生产线及实验检测中心,实现了工业化生产,并得到了市场的认可。目前课题组正研发系列产品,以满足环保和节能的社会需求。由郭露村教授主持的江苏省高技术研究重大项目研制的纳米陶瓷弹簧,是以纳米改性PSZ粉料为原料,利用复合成型技术制备而成。陶瓷弹簧具有重量轻、耐磨损、抗老化、耐高温、电绝缘、无磁性等特点。主要技术指标:簧丝直径:2.2±0.1 mm;弹簧外径:20.4±0.3 mm;自由高度:24±0.5 mm;间距:1.7±0.1 mm;工作圈数:6;弹簧刚度:10±2 N/mm;最大荷重:50 N;重量:8.8±0.5 g。主要应用于无法使用金属弹簧的高温、腐蚀性环境中,用作缓和冲击、吸收振动以及控制机构运动的零件。水泥材料节能减排关键技术材料科学与工程学院是国内水泥科学研究领域的领头单位,以唐明述院士领衔、许仲梓教授、沈晓冬教授为领军人物的学术团队,在混凝土耐久性研究、高性能水泥制备基础研究、水泥绿色制造、建筑节能材料、资源综合利用等领域取得了一系列重大的科研成果。唐明述院士历经五十年潜心开展的“混凝土碱-集料反应耐久性研究”,在反应机理、集料碱活性快速试验法(被确定为国际标准)、反应防治方法及工程建设应用等到方面取得了被国际同行评价为具有里程碑意义的成果。多年来,研究成果为我国三峡工程、长江二桥、金沙江的向家坝、雅砻江上世界最高的大坝(305 m)锦屏一级电站等数十个国家重大基建工程项目提供技术支撑。先后获得国家自然科学二等奖、国家教委科技成果一等奖等多项部级以上奖励。2001-2006年由许仲梓教授担任首席科学家的国家“973”项目—“高性能水泥制备和应用的基础研究”,其关键技术使传统水泥性能提高30%、产量提高30%、环境负荷降低30%,作为一种国民经济中使用量最大的基础材料,这项成果蕴含的经济和社会效益巨大,研究成果达世界领先水平。该成果在我省的中联淮海水泥有限公司等大型水泥生产企业中得到推广应用,经济效益显著。2008年,由沈晓冬教授担任首席科学家的国家“973项目”——“水泥低能耗制备和高效应用的基础研究”,针对国家重大需求,紧紧围绕提高水泥性能、重点关注水泥生产节能减排的社会热点问题等开展基础科学研究。
南京工业大学 2021-04-13
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