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江西制造职业技术学院
江西制造职业技术学院是经江西省人民政府批准、国家教育部备案的全日制综合性公办普通高等职业院校,为江西省教育厅直属高校。学院前身是创办于1978年的江西省机械职工大学。2004年6月,经江西省人民政府批准在此基础上设置高等职业院校,更名为江西制造职业技术学院。同年11月,江西省机械科学研究所成建制并入学院。 学院现有艾溪湖、上海路、丁公路三个校区,占地面积400余亩,建筑面积近20万平方米。新校区位于风景如画的艾溪湖畔—南昌(昌东)高校园区。学院建设有数控技术、汽车维修等2个国家级职业教育实训基地和电子信息技术、模具制造技术、跨专业文科综合实训中心等3个省级专业技能实训中心,校内各类专业实验、实训室75个,教学科研仪器设备值4755.52万元,各类藏书近50万册。现有各类全日制在校学生近9000人,在职教职工456人,其中专任教师433人,高级职称教师108人。专任教师中,有9名江西省高校省级教学名师、学科带头人和中青年骨干教师,3名江西省技术能手,138名硕士以上学历学位教师。学院的“数控技术课程群教学团队”被评为江西省省级教学团队。 学院以培养制造业高技能人才为办学特色,构建了以机械制造类专业群为龙头,电子信息类专业群和经济管理类专业群并举的专业建设格局,设有机械工程系、机电工程系、信息工程系、经济管理系、基础课部、中专部等6个系部,有高职招生专业36个。确立了机电、数控、汽运、模具、应电、计应、电商和会计等8个学院重点建设的骨干特色专业,其中机电一体化技术专业被评为江西省特色建设专业。 学院积极发挥院所合并的优势,不断拓展科研开发领域。多年来,学院科研所承担了国家、部、省下达的科研、新产品开发等课题200多项,取得科技成果197项,其中有2项获国家发明奖、33项获省部级科学技术进步奖和优秀产品奖,在多个领域达到国内领先水平,每年实现科研生产销售收入达 600多万元。 在近40年的大专层次办学过程中,学院累计为国家培养输送数万名全日制毕业生,一批批学子已经成为国家大中型企业的管理人员和技术骨干。毕业生初次就业率始终保持在85%以上,位居全省同类院校前列。学院先后荣获机械电子工业部教育工作先进集体、全国机械行业文明单位、全省高校思想政治教育工作先进集体、全省高校就业工作优秀单位、全省高校平安校园示范学校、江西省省直机关文明单位等荣誉称号。
江西制造职业技术学院 2021-02-01
大直径螺旋伞齿轮制造技术
 为了解决大规格的螺旋伞齿轮的制造问题,我们开发了一个专用的软件包,可以在五轴联动加工中心上加工高质量的螺旋伞齿轮。采用该软件包加工的螺旋伞齿轮和采用Gleason制铣齿机加工的螺旋伞齿轮具有完全相同的齿面几何参数,保证了样机或维修后的设备与原设计具有完全的同一性。由于采用通用刀具,极大地缩短了加工准备周期,减少了刀具的初次投入费用,大幅度降低了大直径螺旋伞齿轮的制造成本、缩短了制造周期。该软件包的开发突破了国内大直径螺旋伞齿轮制造的瓶颈,填补了国内1.6米以上螺旋伞齿轮制造能力的空白,为许多重型设备的国产化铺平了道路。图中为2007年北京国际机床展览会上陕西秦川机床股份有限公司展出的正在进行加工的直径为1.6米的螺伞,其软件为王小椿教授开发。秦川的机床可以加工最大直径为2.4米的螺伞,而在此之前,世界上也只有德国的一家公司可以加工直径超过1.6米的螺伞,且其最大直径为2.2米。     本软件包包括齿坯设计/齿坯参数输入模块、干涉检验模块、承载能力计算模块、齿轮粗加工CAM模块、齿轮精加工CAM模块和齿面接触分析模块(TCA),可以满足生产、产品开发和设备维修的需要。
北京交通大学 2021-04-13
流体传动中“绿色制造”主要技术
先进制造技术的一个重要目的就是要实现“绿色制造”,防止环境污染。目前的流体传动系统效率低,浪费能源,噪声大,工作介质矿物油不可生物分解,污染环境。流体传动中液压传动常用于大功率传动,总效率在75%~85%,每年大量浪费能源。气压传动的冲床也是如此,全国拥有50万台冲床,若使用我们开发的智能控制器,仅从节能角度考虑,每年最低就可节约5000万元。
西安交通大学 2021-01-12
刚性电引火药头制造技术
成果简介:本项目以黄铜带连续自动刮锡、20发群模、连续冲制、压接φ0.035mm以上的电阻丝、药头架自动打盘、全气动电线自动绕把、全程通用注塑模具、全气动注塑机、20发群模药头与脚线全自动压接机为主体的“MHM-1型刚性电引火药头高效自动生产线技术”。 项目来源:自行开发 技术领域:光机电一体化 应用范围:民爆行业相关火工品生产厂家 现状特点:该技术已经通过会议鉴定和生产定型,并已在工厂获得了工业规模的应用。目前处于国内先进水平。
北京理工大学 2021-04-14
刚性电引火药头制造技术
Ø  成果简介:本项目以黄铜带连续自动刮锡、20发群模、连续冲制、压接φ0.035mm以上的电阻丝、药头架自动打盘、全气动电线自动绕把、全程通用注塑模具、全气动注塑机、20发群模药头与脚线全自动压接机为主体的“MHM-1型刚性电引火药头高效自动生产线技术”。Ø  项目来源:自行开发Ø  技术领域:光机电一体化Ø  应用范围:民爆行业相关火工品生产厂家Ø &
北京理工大学 2021-04-14
陶瓷结合剂 CBN 磨具制造技术
成果与项目的背景及主要用途:立方氮化硼(CBN)的硬度很高,仅次于金刚石,具有一系列优越的物理、化学和机械性能,特别适合铁族金属材料的加工,它和金刚石用于加工硬而脆的非金属材料互为补充,是一类用途很广的超硬材料,其年增长速度远高于金刚石。CBN 磨具磨削是磨加工领域中的高新技术。其中陶瓷结合剂 CBN 磨具具有磨削能力强、耐用度高、形状保持性好、使用寿命长、磨削力小、磨削温度低、不烧伤工件、工件表面完整性好且寿命长、磨具修整及更换频次少、辅助劳动时间短、有利于实现生产自动化和提高生产效率、磨削废渣少对环境污染小等等一系列优点,被认为是一类高速、高效、高精度、低磨削成本、低环境污染的高性能磨具,成为世界上竞相研究开发的热点和当代磨具产品发展的一个重要方向,发展前景广阔。世界工业发达国家已将其应用于汽车关键零部件磨削等工业生产,显著地提高了生产效率和产品质量,取得了明显的社会经济效益。目前,这种高效高精磨削技术在世界汽车制造领域正快速扩展,在机床、工具、模具、轴承等其它许多应用领域也在不断扩展。本课题组通过承担一系列省部市级科研项目和重大科技攻关项目,实现了技术成果集成,技术水平和产品性能达到国际先进水平。 技术原理与工艺流程简介:陶瓷结合剂 CBN 磨具属于具有磨削用途的多元物相复合材料体系。本技术综合运用陶瓷。玻璃、复合材料、磨料磨具制备和磨削加工等有关理论为指导,采用具有自主知识产权的陶瓷结合剂,通过磨具组成与磨具结构的科学设计,以及磨具制备工艺优化控制,最终获得具有最佳性能的磨具产品。 主要工艺流程如下: 结构设计→组成设计→配料→混料→成型→烧成→加工→性能检测→成品技术水平及专利与获奖情况:技术水平处于国际先进水平。本项目包含的成果,已获省级科技进步二等奖一项,厅局级科技进步二等奖两项。 应用前景分析及效益预测:陶瓷结合剂 CBN 磨具高效磨削工艺技术的应用,可直接提升机械加工业和机械装备业的加工技术与工艺水平,提高产品质量和加工效率,增强企业竞争能力,增加经济效益。同时用 CBN 磨具替代普通磨具的使用还可以减少生产中的磨削废渣,减少磨削液的用量,减少环境污染。其在汽车、摩托车、拖拉机、工具、模具、轴承、机床、液压件、工程陶瓷、军工、航空、航天等领域的高精高效磨削加工方面具有广泛的用途。据不完全统计,国内有数亿元的市场潜力,其利润率在 50%以上。 应用领域:汽车、摩托车、拖拉机、工具、模具、轴承、机床、液压件、工程陶瓷、航空、航天等领域的高精高效磨削加工。 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模): 厂房面积:300m2。 设备投资:100 万元。 合作方式及条件:双方协商。
天津大学 2021-04-11
 一种耐高温隔膜及其在超级电容器方面的应用
本发明提供一种耐高温隔膜,包括下述主料:无机陶瓷材料60‑90份,高分子粘接材料10‑40份。本发明的耐高温隔膜在200℃无收缩,能够应用于超级电容器且显著提高超级电容器的耐温性,同时具有良好的柔性、机械强度、以及充放电循环的稳定性。本发明创造旨在提出一种耐高温隔膜,能够显著提高超级电容器的耐温性,同时具有良好的柔性、机械强度、以及充放电循环的稳定性。/line为达到上述目的,本发明创造的技术方案是这样实现的:一种耐高温隔膜,包括下述主料:无机陶瓷材料60-90份,高分子粘接材料10-40份。/line其中,所述无机陶瓷材料优选的占主料总重的70-85%。/line在上述主料中,无机陶瓷材料作为隔膜的机体材料,在极高温度下仍能保持稳定的化学结构,并且在较高电压下也不会发生氧化还原反应,可以保证隔膜在高温下不收缩,在充放电过程中不会通过氧化还原反应分解,起到稳定隔膜骨架的作用、同时,这些无机陶瓷材料还具备极低的电子电导率,可以减小超级电容器的自放电效应。高分子粘接材料可以将无机陶瓷材料粘接在一起,使隔膜保持高的机械强度以及良好柔性。
南开大学 2021-04-10
仿生纳米药物系统的设计构建与应用
一、仿生纳米药物系统的设计构建与应用实例1 二、仿生纳米药物系统的设计构建与应用实例2 本发明公开了一种纳米药物控释体系的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米级红细胞膜囊泡;(2)制备具有光敏性的载药氧化石墨烯;(3)制备靶向分子;(4)制备纳米药物控释体系。本发明通过红细胞囊泡的包埋可避免纳米载体被体内某些蛋白包被形成所谓的“蛋白冠”,保证靶向分子的活性;其次红细胞囊膜泡为人体内存在的生物相容性好,无毒副作用,不会引起排异反应;再次红细胞的包埋囊泡可有效降低氧化石墨烯的表面自由能,增加纳米药物控释体系的分散性;而且在氧化石墨烯上吸附了光敏剂吲哚菁绿,可结合光热治疗,进一步增强了纳米药物控释体系的抗肿瘤效果。
中南大学 2021-05-09
仿生纳米药物系统的设计构建与应用
项目成果/简介:一、仿生纳米药物系统的设计构建与应用实例1二、仿生纳米药物系统的设计构建与应用实例2本发明公开了一种纳米药物控释体系的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米级红细胞膜囊泡;(2)制备具有光敏性的载药氧化石墨烯;(3)制备靶向分子;(4)制备纳米药物控释体系。本发明通过红细胞囊泡的包埋可避免纳米载体被体内某些蛋白包被形成所谓的“蛋白冠”,保证靶向分子的活性;其次红细胞囊膜泡为人体内存在的生物相容性好,无毒副作用,不会引起排异反应;再次红细胞的包埋囊泡可有效降低氧化石墨烯的表面自由能,增加纳米药物控释体系的分散性;而且在氧化石墨烯上吸附了光敏剂吲哚菁绿,可结合光热治疗,进一步增强了纳米药物控释体系的抗肿瘤效果。知识产权类型:发明专利知识产权编号:ZL201711377861.1技术先进程度:达到国内先进水平成果获得方式:独立研究获得政府支持情况:国家级计划/专项类别:国家自然科学基金面上项目,湖南省自然科学基金面上项目获得经费:65.00万元
中南大学 2021-04-10
无线网络模块设计及其应用
南京工程学院 2021-04-13
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