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超高分辨率图像增强与显示芯片
Ø  成果简介:超分辨率图像重建技术是近年来发展迅速的图像处理新技术,其目的是超越成像传感器、成像和信道的分辨极限,利用所获低分辨率图像,实现高分辨率图像的重建。超高分辨率图像增强与显示芯片项目利用超分辨率图像实时处理技术,实现从一幅或多幅低分辨率视频图像处理获得高分辨率图像,在图像被放大的同时增强图像更多的细节,提高图像的清晰度和分辨率,实现摄像传感器的低分辨率与显示器高分辨率之间的匹配,解决目前图像获取与显示分辨率不匹配的瓶颈问题,在现有图像获取技术的基础上提高显示器的画面质
北京理工大学 2021-04-14
一种全海深超高压海水调速阀
本发明属于阀门领域,公开了一种全海深超高压海水调速阀, 包括阀体、阀套组件和阀芯组件,阀体上开设调速阀出口,阀套组件包括定位螺堵、弹簧盖、阀套和压紧螺堵,定位螺堵与阀体上端相连, 阀套内嵌装有陶瓷套,阀套和陶瓷套的侧面开设有第一流道,压紧螺 堵上开设有调速阀入口;阀芯组件包括安装在陶瓷套内的阀芯,阀芯 内开设有导流通道,导流通道通过第二流道与第一流道导通,导通处 形成弓形减压口,阀芯上端与弹簧接触,下端内部设置有节流阀螺堵。
华中科技大学 2021-04-14
超高压架空输电线路重合闸技术
成果与项目的背景及主要用途: 架空线路传输极限指可通过线路传输的最大功率上限。根据经验和计算发现,重合闸可以减少停电,提高功率极限。当发生故障时,如果线路的功率低于功率天津大学科技成果选编极限,线路正常工作;如果高于功率极限,故障两侧会失步,系统解列,发生大停电。 技术原理与工艺流程简介: 据本技术生产相关产品,旨在通过采用专业的计算方法对系统重合闸部分进行科学计算,依据判别可靠的评价体系对计算结果进行搜索寻优来指导专用控制设备进行重合动作。通过一系列从方法、接口、体系到设备的有机结合来达到显著扩大系统投资收益的效果。 按照本方法设计重合闸控制产品主要有以下特点: 第一、设备安装简易,制造模块化。重合闸时间整定设备,以一主多终端形式安装,系统内安装一台计算主机,各线路两端安装重合闸控制终端。 第二、设备数据接口友好,价格合理。针对目前 PMU 设备已在电力系统内广泛采用,本重合闸整定产品可充分利用已有设备的监测输出数据作为输入量,避免重复加装精密设备,节约了大量成本。 第三、产品功能强大。该重合闸控制产品一方面对重合闸提供了一种更为科学合理的控制手段,投入重合闸控制应用;另一方面其可以直接降低重合闸风险,使线路传输功率显著提升。 第四、兼容性好,拓展性强。该控制方法根据使用方式的不同可以快速转变为一种重合闸闭锁方式或连续保护控制过程中的一个控制步骤,与紧急控制、预防控制等系统控制方法进行联协,实现对电力系统的综合控制,加强系统智能化自愈、自动控制程度。 应用前景分析及效益预测: 产品按照单区域系统安排主机一台,单线路安排终端两台的基本架构方法。按照主机预计加装费用 300 万元,单台控制终端加装费用 20 万元来计算。对于一个区域系统仅监测 5 条主要输电网线的情况,按照单条主要网线平均规格2*200km,每一百千米线路造价 2.5 亿元来计算,控制覆盖线路范围总造价 50亿元。设备加装费用 500 万元,占总投资额度的 1/1000 左右,并且每加装一条新监控线路,新增加装费用占新增总投资费用的 1/2500。产品对主要监控的 5 条线路带来直接功率上限提升收益为 6.5 亿元,对新增单条监控线路带来直接功率上限提升收益为 1.3 亿元。投用之后,在长期内,通过合理控制重合闸时间,使用相较现阶段重合时间更长的重合时间,有望将重合不成功情况控制削减 5%~10%,改善永久性故障重合冲击对系统绝缘的损耗 10%以上。加装设备后,由于降低冲击损耗带来的设备使用寿命延长收益,主系统年均减缓耗损收益在 2000 万元以上。按照系统年均故障时间 1576.8 分钟计算,有望缩短故障时间 100 分钟以上。 应用领域:电力系统超、特高压输电线路。 合作方式及条件:根据具体情况面
天津大学 2021-04-11
轻量化超高压压力容器结构技术
针对氢燃料电池汽车储罐、LNG槽车等超高压、高压压力容器对轻量化结构技术的迫切需求,结合现有复合材料压力容器的结构特点,提出一种新型超高压无缝连接复合材料压力容器轻量化结构构型设计以及制备工艺方法。制备的无缝连接复合材料压力容器通过设计优化缠绕工艺及内部封头与筒体连接结构,有效提高了其承压能力,可实现超高压介质存储需求。
南京工业大学 2021-01-12
RFID物联网教学实验超高频读写器
产品详细介绍超高频远距离一体机 远距离一体化读写器:FR6011A 本产品具有多协议兼容、一体化设计、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点,可广泛的应用于各种RFID系统中,典型的应用场合有: 物流和仓储管理:物品流动与仓储管理以及邮件、包裹、运输行李等的流动管理; 智能停车场管理:停车场的管理与收费自动化; 生产线管理:生产工序定点的识别; 产品防伪检测:利用标签内存储器写保护功能,对产品真伪进行鉴别; 其它领域:在俱乐部管理、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池管理等系统都得到了广泛的使用。 性能指标 支持的协议 ISO18000-6B,ISO18000-6C(EPC GEN2) 工作方式 广谱跳频(FHSS) 读卡速度 由软件设置,单卡平均读取时每64bits小于10ms 射频功率 0~30dBm,软件可调 读卡方式 定时自动读卡和外触发控制读卡,由软件设置 工作温度 -20℃~+80℃ 输入接口 触发输入一组 读卡距离 大于12 m 天  线 内置线极化天线,增益12dBi 读卡提示 蜂鸣器 供电电源 220V交流转+9V直流电源(配电源适配器) 功  耗 最大功率不大于4W 外形尺寸 440mm×440mm×50mm 重  量 2 Kg 工作频率 国标(920~925MHz)、美标(902~928MHz)或定制其它频段 输出接口 Wiegand,RS485,RS232,支持Wiegand26、Wiegand34、Syris485等格式可由配套软件设置;RJ45(网口)
泰格瑞德科技有限公司 2021-08-23
安大科大学者联合攻关电化学合成氨
安徽大学材料科学与工程学院杜袁鑫副教授、化学化工学院朱满洲教授与中国科学技术大学陈艳霞教授、朱彦武教授课题组合作,通过调控金属纳米团簇的内在活性,合理设计并合成了高效的M4Ni2NCs(M=Au,Ag)催化剂进行N2合成NH3反应。
安徽大学 2022-06-01
年产30万吨合成氨装置CO2离心压缩机
年产30万吨合成氨装置CO2离心压缩机是适用于化工介质真空气体的高压小流量离心压缩机。多年来,国内企业一直依赖进口设备,使得企业生产成本增加,备品备件矛盾突出。关键设备国产化一直是企业所关注的方向,王尚锦教授利用其发明的“全可控涡”三元叶轮转子技术成功地开发出CO2离心压缩机,已在化工企业中获得了成功的应用。此次为安庆石化新开发的CO2离心压缩机又在国产化
西安交通大学 2021-01-12
用于降解多环芳烃类有机污染物的鞘氨醇杆菌菌株
该成果提供了用于降解多环芳烃类有机污染物的微生物菌剂,其活性成分为鞘氨醇杆菌菌株,该菌株从石油污染土壤中分离获得,能够快速降解多环芳烃类污染物,尤其是菲、芴、荧蒽、芘和苯并芘等有机污染物。该菌株还具有广泛的pH值(5-9)、盐度和温度(16-37℃)适应能力,是对土壤或环境多环芳烃类有机污染物进行生物修复的优秀微生物材料。 土壤的微生物修复技术已经在石油污染治理、土壤有机农药去除、重金属污染治理以及氮磷营养调节等环境修复过程中得到广泛运用。1972年美国利用生物修复技术清除宾西法利亚州的石油管线泄漏石油是第一次成功运用生物技术进行土壤有机污染物修复,我国也在开始采用微生物修复技术进行石油污染区域的生物修复实践。该技术应用后土地基本恢复耕地功能,修复速度快,使用简单方便且效果理想,预计该技术投放市场可产生巨大的经济效益和社会效益。 转化条件:微生物菌剂生产无需大面积厂房,有发酵罐和灌装车间即可投入生产。 成果完成时间:2017年6月
华中农业大学 2021-01-12
云上高博会寄语—兰州大学校长严纯华
兰州大学校长严纯华寄语云上高博会,积极推进中国高等教育博览会“线上+线下”融合发展。
云上高博会 2020-09-22
用粉煤灰制备白炭黑和纯沸石分子筛的方法
本项目针对目前粉煤灰制取分子筛存在的粉煤灰中硅铝溶出率不高、制得的分子筛纯度低、粉煤灰中铝利用率低等问题,提出粉煤灰首先经碳酸钠焙烧活化,经活化后粉煤灰中硅铝的溶出活性得到提高。活化后的粉煤灰经碱溶出过程中,溶液中的硅和铝的容出速度不同,且存在过饱和现象。利用这一溶解性质的差异,可以先用少量水浸出硅酸钠,过滤后得到硅酸钠溶液。向硅酸钠溶液中通入CO2,可通过沉淀法制备白炭黑产品。这样既可以脱除粉煤灰中部分硅,生产白炭黑,又可以提高粉煤灰中铝硅比,再用碱液来浸取脱硅后的粉煤灰,得到硅铝酸钠浸出液,经过滤,调节pH,可在不同pH条件下的过饱和期内分离反应混合物,解决粉煤灰中硅铝的共溶出问题,利用溶出液中的硅铝制备纯沸石分子筛,实现粉煤灰中硅和铝的回用。由于利用活化粉煤灰中的硅和铝共溶出制备分子筛,与一般碱、硅酸钠和铝酸钠混合反应制备分子筛的原料不同,在同样的晶化条件下,老化时间显著缩短,节省能耗。 随着经济的发展,对电力的需要会不断增加,这意味着粉煤灰的排放会越来越大。所以,本项目可提供用于粉煤灰制备各类纯沸石分子筛的基本原料,也为粉煤灰综合利用提供一种新工艺。 应用范围:涉及粉煤灰的综合利用及生产白炭黑和分子筛材料的生产方法,适用于制备A型、X型、Y型、L型、丝光沸石及毛沸石等具有硅铝酸盐晶体骨架结构的各类分子筛。  
北京科技大学 2021-04-11
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