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花椒酒制备技术
 我国花椒资源丰富, 其品种、种植面积和产量均居世界首位, 花椒是食药两用原料,作为药材,花椒味辛、性热,归脾、胃经,具有芳香健胃、温
西华大学 2021-04-14
全数字PET技术
【痛点问题】 正电子发射断层成像(PET Positron Emission Tomography)是当前最尖端的医学分子影像设备之一,可无创、定量、动态地评估活体功能活动,在肿瘤、神经、心血管相关重大疾病的研究和诊疗方面具有独特优势。然而,受超高速闪烁脉冲信号采样问题的限制,传统PET的技术原理40年来并无突破,长期存在“测不准、使用难、应用窄”三大短板,使得PET的巨大潜力受性能所限始终未能充分发挥。 【成果介绍】 针对以上问题,华中科技大学谢庆国教授带领团队于2004年在国际上首次提出“全数字PET”的概念,创新性地以“多电压阈值采样”(MVT)实现了PET超高速闪烁脉冲的精确数字化,通过二十余年积累,建立了系统、完整的数字PET技术体系,开创了全数字PET这一重要国际新方向。 数字PET技术以“全数字”和“精确采样”为两个本质特点:传统PET必须加入模拟预处理电路改变信号以间接获取脉冲信息,事倍功半;而全数字PET在取消了模拟电路,也即实现了全数字信号处理的同时实现了信号的源头精确数字化,达到高精度信号还原,事半而功倍。这两大特性又将带来“性能优异、使用便利、制造快捷” 等革命性的优势。 团队先后完成了全球首台动物全数字PET、首台临床全数字PET、首个标准CMOS硅光电倍增器、首台脑部专用全数字PET,拥有全套自主知识产权。 以全数字PET科学仪器和医疗器械为主线,团队聚焦于关键材料、核心元器件、数字PET探测器、成像方法以及在肿瘤诊疗和脑科学脑疾病中应用等五个方面的科学发现与技术发明,研究方向覆盖从关键材料、核心器件、到系统集成、应用研究的整个创新链。形成了覆盖8个国家和地区的完整知识产权布局,在全数字PET领域专利数量全球第一。 “全数字PET标准和规范项目”以多电压阈值采样法为标志性数字化技术,即将在2023年正式执行,这意味着数字PET技术已经形成了对该方向的引领。该项目填补了全数字PET相关行业标准的空白,解决了此前市场上因产品定义无序、技术路线混乱,限制了全数字PET技术发展的瓶颈问题,明确了全数字PET技术发展与市场导向,不仅有助于促进PET市场的健康有序发展,还将在未来推动PET成像方法、系统架构、临床应用等领域出现一系列变革,实现具有更高性能、特定功能的产品研制,形成全新的市场,进一步提升中国在高端医疗器械技术创新领域话语权。 图1 第一代临床全数字PET/CT(型号DPET100) 在鄂州市中心医院稳定运行两年多 图2 第二代临床全数字PET/CT(型号DigitMI930) 获准进入市场 单床位成像速度全球第一
华中科技大学 2023-05-19
牡丹催花技术
该技术是针对目前牡丹催花中存在成功率低、商品质量差等问 题研发的新技术。通过彻底解除花芽休眠,促进新根生长等技术,促进自我生 长体系等措施提高成花率和商品价值。 技术特点优势:花大、色艳,催花成花率在 95%以上。 
青岛农业大学 2021-01-12
磨削工艺优化技术
基于声发射磨削过程监测技术,开发了可视化的磨削工艺优化技术,主要提供磨削效率以及磨削精度改善技术,已经用于数十家企业磨削工艺优化之中。
上海理工大学 2021-01-12
环境监测技术
研究团队在在线光电检测技术及仪器方面,主要采用光谱技术对水质进行监 测,具体包括:1)采用紫外-可见光谱技术实现了水质 COD 和浊度的在线监测。 自主开发了浸没式、小型化、一体化的采样分析的探头,探头直径仅 50 mm,能 耗低,可在野外无人值守的环境工作。该探头经过上海市计量测试技术研究院的 测试,结果表明,该探头符合国家环保行业相关标准;2)采用红外光谱技术实 现水体 CO2 含量的在线监测,为水生生态环境的监测提供支撑。目前普遍采用的 CO2 含量监测方案多用于环境空气中 CO2 含量的监测
上海理工大学 2021-01-12
薄膜加工技术
研究团队在薄膜研究方面,前期工作主要集中在:1)高性能透明导电薄膜 研发。所制备的液晶光学窗口元件实现可见区平均透过率大于 90%,明视觉反射 率分别为:8 度 0.24%,15 度 0.21%,30 度 0.27%;方块电阻低于 13 欧姆,理论 电磁屏蔽能力优于 24dB,经用户确认,性能指标处于国内领先,达到国际先进 水平。填补了高性能透明导电薄膜研发的空白,打破了西方国家在该领域的技术 垄断。该研究工作为透明导电薄膜关键元件在国防军工产品的装备应用提供理论 依据和技术支撑。2)1064 带通
上海理工大学 2021-01-12
高效潮流发电技术
1 成果简介潮流发电技术是利用适当的能量转换装置,将由海洋或河流水面的自然升降造成的水流动能,或者因为太阳能输入不均而形成海水流动所致的动能转化为电能的技术。潮流发电属于一种新型的清洁、可再生能源利用方式。 潮流发电的主要发电装置位于洋面或河面以下,基本不占用或占用极少陆地面积,且没有类似风力发电机的噪声,是一种被人们普遍看好的新能源。而且, 潮流发电不需要建设大坝或堤堰,是借自然的流动直接通过水轮机获取能量。所以潮流发电涉及的工程投资很少,装置相对简单,可以在交通欠发达的山村、渔村及海岛建设独立的电源系统,能够有效解决当地人民的生产和生活用电、降低电力成本。 清华大学在水能和海洋能的工程利用方面进行了长期研究;研究了适合潮流发电的水轮机转轮及叶片翼型,获得了多项发明专利;利用先进的 CFD 技术模拟发电装置的各种运行工况,并优化了水能转化机构。目前单机的发电功率为 1.5~10kW,效率达到国际领先水平。2 应用说明潮流发电技术主要用于建设孤立电源系统,或在获得特殊许可情况下向电网供电。在进行发电厂站选址设计时,需开展充分调研,获取必要的信息,如海洋或河流的水文数据(如常年的水流速度、水位、含沙量等)、对电能质量及容量的需求、储能方式等。 潮流发电技术不涉及建设移民,工程量小,发电装置的安装简单、便利,基本上不抬高洋面或河面,对生态环境没有影响。因此,潮流发电技术除了适用于能源相对缺乏的我国东部和东南沿海地区以开发丰富的海洋能外,尤其适合在偏远山区、西藏等生态脆弱的地区开发内陆河流的水能,满足社会发展和人们生活的需要。3 应用范围潮流发电技术一般适用于开发非集中的河流水能和海洋能,因而发电机组的单机容量一般小于 10kW(尤其在海洋环境中)。如果在内陆河流上开发电能,配置相应的变速装置后可达到数百 kW。潮流发电技术最佳的应用流速为 2.5~6 m/s。流速在 1.0~2.0 m/s 时,属于技术可利用范围,但随着流速降低项目经济性变差。
清华大学 2021-04-13
联体泵马达技术
联体泵马达是履带车辆液压无级转向及液压复合无级转向的核心技术。联体泵马达的基本原理与分体泵马达相同,在结构上与分体比较具有结构紧凑、可靠性高、外形简单,使用安装方便等特点。联体泵马达对外接口只有输入输出轴和进出油口,易于整体拆装,维护保养方便。 世界各国发展的新型和改进型军用履带车辆的传动装置上,几乎全部采用了联体泵马达转向机构。在民用工程车辆上也逐渐开始采用。 可实现履带车辆无级转向功能。 主要技术指标是: 车辆吨位:10~50吨;可匹配的发动机功率范围:50~600kW;输入转速范围:2000~3000r/min;传动效率:90%~93%。
北京理工大学 2021-04-13
锅炉节能改造技术
成果与项目的背景及主要用途: 工业燃煤锅炉型式各异,主要是正传链条炉排锅炉,占总数的 70%以上,它们的热效率普遍较低,平均只有 67%,比发达国家低 15~20 个百分点。其主要原因是排烟热损失和不完全燃烧热损失过大。天津大学技术团队设计发明了链条燃煤锅炉分层给煤装置和新型排烟热回收装置。通过链条燃煤锅炉分层给煤装置,可以使燃煤按照颗粒大小分层落在链条炉排上,使其充分燃烧。新型排烟热回收装置的技术原理与传统装置不同,由少量燃气作为驱动热源,用低温排烟余热作为辅助热源,排烟温度不受回水温度的限制。新技术装置可以用于各行业大型锅炉节能改造,提高锅炉燃烧效率,降低能源消耗。 技术原理: 链条燃煤锅炉分层给煤装置可以使燃煤按照颗粒大小分层落在链条炉排上,大颗粒在最下面、中颗粒在中间,小颗粒在最上面。新型排烟热回收装置由少量燃气作为驱动热源,用低温排烟余热作为辅助热源,排烟温度不受回水温度的限制。因此,可以将排烟温度降低到 40℃以下,而在该温度区域内,烟气中的大部分水蒸汽都会凝结成液体水,释放出汽化潜热,并为排烟热回收装置所回收和利用,因此,将大大提高锅炉的热效率。其原理图如下: 应用前景分析及效益预测: 天津某热源厂有 29MW 的燃气锅炉 2 台,供热总面积为 130 万 m2。根据实测,每台锅炉的燃气消耗量 2330m3 /h,排烟温度为 138℃(有节能器),实际运行热效率只有 82%。如果能够将新型排烟热回收装置用于这 2 台锅炉上,按照锅炉热效率提高10%,燃料消耗降低 10.86%计算,每小时可以节约天然气 506 m3,每个采暖季可以节约天然气约 182 万 m3,折标准煤 2210 吨。目前天津市天然气市场价为 3.25 元/m3,据此计算,每年可以节约燃气费用591 万元左右。初投资约为 800 万元,在 2 个采暖期内就可以全部收回。此外,每年还可以减少 CO2 排放 3567 吨。经济效益、环境效益和社会效益都十分显著。 应用领域:燃煤锅炉提供能源生产行业 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模): 根据企业实际状况与需求商谈决定。 合作方式及条件:技术合作。 
天津大学 2021-04-11
稀醋酸回收技术
在化工生产过程中会有大量的低浓度的醋酸水溶液产生,由于醋酸与水相对挥发度较小,因此要从低浓度的醋酸水溶液中回收醋酸必须采用较高的精馏塔设备,而且能耗很大。本技术可以实现对低浓度醋酸水溶液的回收,通过针对不同的低浓度醋酸水溶液体系,可分别采用恒沸精馏、萃取、反应精馏等回收方案,最终既可以减少环境污染,又可以创造可观的经济价值。 年处理10000吨低浓度醋酸,设备投资约150万。主要设备包括:萃取塔、脱水塔、精制塔、贮罐等。
华东理工大学 2021-04-13
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