高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
虫生真菌微菌核一步发酵新技术及发酵工艺
生物农药是国家重点发展的方向,其中杀虫真菌生物农药具有环境友好、害 虫不容易产生抗性、能够接触性侵染的优势更加受到人们亲睐。项目针对虫生真 菌液固两相发酵周期长、成本高、一些菌株产抱条件苛刻,难于规模生产的共性 技术难题,自主创新,开发出新型微菌核(Microsclerotium, MS)制剂,具有生 产成本低,货架期稳定、抗逆性强和对害虫有持续控制作用的特点,可以替代分 生抱子,具有巨大的商业化前景。微菌核是由厚壁色素细胞组成的直径200-600 Pm的休眠繁殖体,在特定诱导条件下由菌丝聚集而成的,目前国内外关于虫生 真菌微菌核发酵工艺研究寥寥无几,尚无商业化开发应用的先例。重庆大学生命 科学学院王中康课题组在国内率先开展了莱氏野村菌微菌核诱导发酵相关研究,在农业部、科技部和教育部的科研项目资助下,先后完成莱氏野村菌微菌核的诱 导、发酵工艺、中试发酵工艺优化;微菌核新剂型创制和制剂加工研究。目前项 目已达到中试水平,研究成果通过农业部公益性行业科研专项项目验收,一致公 认达到国内领先水平。 市场及经济效益分析: 目前已完成农业科研成果转化项目鉴定、实现了野村菌微菌核一步液体发 酵中试生产工艺优化。 产业化实施条件及预算:产业化实施(年产微菌核制剂1000吨)需要有生物 农药定点生产企业资质,预算约1200万元(包括厂房2000平米,专用设备费(发 酵生、干燥设备、制剂成型设备等)及常规设备200万元,流动资金200万元,新 农药登记费200万元。)
重庆大学 2021-04-11
北京市蓝宝新技术股份有限公司
北京市蓝宝新技术股份有限公司(2015年10月新三板正式挂牌,简称:蓝宝股份证券代码:833830)成立于1993年,是一家集科研、开发、销售为一体化的清水混凝土技术服务企业。蓝宝股份一直执著于清水混凝土现代化的应用,开创清水混凝土全体系的技术、产品生产、批量化及清水混凝土在未来装配式建筑应用的技术研究。蓝宝股份与众多的科研单位共同合作,蓝宝股份研发团队不断的对清水混凝土的研究,结合国内的市场需求,潜心钻研,使蓝宝股份在清水混凝土这个细分领域之中,突破四项清水混凝土核心技术包括:清水混凝土保护、高流态自密实混凝土、混凝土模具以及透光混凝土生产加工技术,能过对于技术的不断开发,将技术应用于产品之中,使公司的整体产品线更加的丰富。蓝宝清水水泥制品精心选择优质原料,为生产的清水混凝土产品奠定了坚实的基础,不断的技术革新确保了蓝宝在清水混凝土行业激烈的竞争中以优秀的质量立于潮头。 公司自建立以来一贯坚持以依顾客需求为产品开发的根本,以科技兴业的立厂思想。以人才为本,求真务实,精益求精,利用先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托,以严格的生产管理和品质控制作保证。产品从原材料的使用,到现场的安装都经过严格的挑选和评估,以确保产品品质。 公司拥有多项自主知识产权,已经拥有蓝宝集佳、蓝宝清水等商标,同时拥有清水混凝土保护剂制造的专利和多项软著,目前还有多个专利在申报过程中。 蓝宝公司掌握清水混凝土的四大核心技术 1、高流态混凝土技术-(浇出表面漂亮的混凝土产品) 这一技术是通过试验,调整混凝土配合比,使得混凝土流动性达到较高的程度,通过其自身流动填实模具,减少浇筑过程中因过度振捣产生的跑模、涨模等问题,得到表面光洁、棱角分明、没有明显色差、没有蜂窝麻面以及孔洞等表面瑕疵的高品质装饰混凝土。 2、混凝土表面装饰与保护技术-(为混凝土表面提供长期免维护保护) 我们可以通过对装饰混凝土表面的瑕疵进行修饰及保护,使其不受自然环境中的水、酸性物质等的侵害,保持装饰混凝土表面初始的优良状态,具有自洁、长期免维护等特性。 3、透光混凝土生产加工技术 通过蓝宝高流态混凝土技术及研发人员的反复试验、实践操作,得到了一整套透光混凝土浇筑工艺,此工艺不仅可以预制透光混凝土板、砖以及家具产品,同时也可以在现场进行如同普通混凝土一样的浇筑,突破了技术难题,改变了透光混凝土不能现浇的现实。湖南澧县城头山遗址公园透光混凝土景观亭采用蓝宝透光混凝土现浇技术。 4、源他的模具加工技术 蓝宝在原有的模具基础上,对清水混凝土的模具进行改良加工,通过软、硬模相结合的形式,可以通过模具技术浇筑出不同的造型、不同纹理、不同饰面感觉的清水混凝土产品,同时该模具技术也将更大范围的应用于清水混凝土现场浇筑、PC清水混凝土预制构件等各方面。通过模具技术实现混凝土的多种可能性。 蓝宝股份结合企业的品牌发展及多年的市场经验,根据自身掌握的三种清水混凝土核心技术,提出了万能混凝土概念,并相信在未来几年内将会大行其道,它代表了市场的走向,这里的万能有以下三重含义: 第一重含义:装饰(清水)混凝土将在很多地方取代现有的木材、石材、钢材、玻璃、塑料等材料 第二重含义:混凝土通过模具的设计,具备无限可塑性,可以任意成型,并可以实现与光互动。 第三重含义:除了用作建筑材料,清水混凝土还可用于制造各类艺术产品,大至大型园林雕塑,小至家具产品、文具、饰品等,同时还可以做出各种透光混凝土工艺制品及首饰。 蓝宝股份企业文化及服务理念 北京市蓝宝新技术股份有限公司自九三年成立以来,经过二十余年的稳步发展,形成了具有自身特色的企业文化:自强不息,点滴做起;厚德载物,引领潮流。 质量为先、和谐共赢是我公司的服务理念。祟尚:确保客户满意,尊重员工价值,强调团队精神,不断学习创新,提倡稳定踏实。 为了更好地服务客户需要,持续创新产品性能,我们始终跟踪了解用户使用情况并不断发展壮大改进,确保我们在专业领域处于国内行业的前端。公司秉承质量为先,为伙伴创造赢利,为用户创造惊喜的服务理念;追求以品质为保障,以信誉为生命,以创新求发展的经营战略;为广大顾客提供一流的高科技产品及至善至美的服务,携手广大用户和合作伙伴商共同走向新辉煌。 蓝宝公益 2013年10月16日北京市蓝宝新技术股份有限公司成立20周年庆典并成功启动蓝宝祥和基金,在我们赢利的同时,将我们的部分收入用作公益事业。蓝宝祥和公益基金的设立主要是为了引导更多事业有成的人士关注地方教育事业的发展,激励在校学生立场为国学习成才,帮助困难学生完成学业。从成立至2016年已累计资助近百名贫困学生。先生在沈阳建筑大学、天津大学等高校成立贫困助学金。
北京市蓝宝新技术股份有限公司 2022-02-24
林业病虫害防治高效施药关键技术与装备创制及产业化
建立多元化的地面与空中防治结合、车载与便携式结合、机械化与自动化结合的装备体系,创制了7个类别、18个型号的立体式高效防治装备。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 林木植株高大、冠层浓密,林业病虫害种类繁多、突发性强、蔓延迅速,林地地形复杂等,这些因素综合形成了林木病虫害的防治重大难题。长期以来我国林业病虫害防治装备一直处于空白,无法满足林业 “高射程”、“强穿透”、“高附着”和“精确对靶”的林木防治需求。 1、建立多元化的地面与空中防治结合、车载与便携式结合、机械化与自动化结合的装备体系,创制了7个类别、18个型号的立体式高效防治装备。包括: ①车载式低量风送高射程喷雾机已研制成系列化产品,可全方位遥控喷雾作业,适用于高大林木喷雾,垂直射程25-45m,防治效率150-360亩/h;药剂利用率60%;防治成本降低32%。国内首创。 ②大型车载稳态燃烧烟雾机已研制成系列化产品,喷烟量100-420L/h,防治效率比常规喷雾装备提高100倍以上,比常规喷烟装备提高10倍以上,每小时防治375-690亩/h,每亩施药量仅为200-300mL。国内首创。 ③苗木果园精确对靶风送喷雾机已研制成系列产品,喷雾幅宽可达10m以上,特别适用于中国特色的低矮密植果园的病虫害防治,解决了常规机具无法入园作业的难题。国内外首创。 ④智能对靶高射程喷雾机已研制6HW-80、100型智能对靶高射程喷雾机,实现了可根据林木有无及其树形特征的变量对靶喷雾,减少了无效喷雾,提高了农药使用效率。国内外首创。 ⑤航空静电喷雾系统 已研制适用于固定翼Y5B飞机、直升机、蜜蜂机、无人机等多机型挂载的航空静电喷雾系统,农药有效利用率平均提高6%,防治成本平均降低44.8%。 ⑥多功能车载式喷雾喷烟一体机融合喷雾、喷生物农药、喷烟等功能于一体,集成创新了车载自动多功能喷雾喷烟一体机,实现了风送定向喷施功能。国内外首创。 ⑦多功能便携式喷雾喷粉机集高射程喷雾、喷粉和喷生物农药于一体,创制了多功能便携式喷雾喷粉机,垂直射程提高50%。主要参数优于国内外。 2、 首次制订了林业行业标准,保证项目技术规范及顺利实施。针对本项目创制的新产品,首次制订了“LY/T1669-2006 风送高射程喷雾机”、“LY/T1988-2011 林业机械 背负式高射程喷雾喷粉机”、“LY/T2233-2013 林业机械 车载式稳态燃烧烟雾机”、“LY/T2406-2014 林业机械 车载式风送喷雾喷烟一体机”4部林业行业标准,为项目成果生产和应用提供依据。
南京林业大学 2022-08-15
防治煤炭自燃的水成膜胶体泡沫
项目成果/简介:水成膜胶体泡沫是将聚合物分散在水中,加入发泡剂并在氮气的作用下发泡形成的复杂混合体系。经过一段时间后,在泡沫液膜内,聚合物间相互交联形成三维网状结构,构成水成膜胶体泡沫的刚性骨架。防灭火水成膜胶体泡沫既具有凝胶的性质,又具有泡沫的性质,兼有注三相泡沫(注泥浆、注氮气、注两相泡沫)、注凝胶、注复合胶体的优点,同时又克服了各自的不足,从而大大提高其防灭火效果。
安徽理工大学 2021-04-11
防治煤炭自燃的水成膜胶体泡沫
水成膜胶体泡沫是将聚合物分散在水中,加入发泡剂并在氮气的 作用下发泡形成的复杂混合体系。经过一段时间后,在泡沫液膜内, 聚合物间相互交联形成三维网状结构,构成水成膜胶体泡沫的刚性骨架。防灭火水成膜胶体泡沫既具有凝胶的性质,又具有泡沫的性质, 兼有注三相泡沫(注泥浆、注氮气、注两相泡沫)、注凝胶、注复合 胶体的优点,同时又克服了各自的不足,从而大大提高其防灭火效果。
安徽理工大学 2021-04-30
一种防治老年痴呆的药物
明公开了小分子多肽 TAT-siP-PTPN1-HA 及其在制备治疗或预防老年痴呆药物中的应用,利用人工合成 TAT 蛋白转导结构域和siP-PTPN1-HA 的融合蛋白多肽 TAT-siP-PTPN1-HA,TAT 可以携带siP-PTPN1-HA 蛋白多肽经血液穿过血脑屏障被神经元摄取,将其运用到在体的老年痴呆模型上,可有效发挥其阻断 miR-124 与非受体型蛋白酪氨酸磷酸酶1(protein-tyrosine-phosphatase,non-receptor-type-1,PTPN1)3′-
华中科技大学 2021-04-14
子痫前期分子水平发病机理及其临床防治
本项目属于医药卫生领域应用技术类研究成果,主要研究了子痫前期的分子水平发病机理及其临床防治。本项目在四川成都地区子痫前期患者中系统检测了多个候选基因多态性的分布情况;进行血清脂质和载脂蛋白分析、候选基因在血清及胎盘组织的表达检测,从分子水平探讨子痫前期的发病机理。本项目对该病防治也进行了相关的研究,尤其是终止妊娠时机的选择。我们比较早发型和晚发型重度子痫前期(以34孕周为界)保守治疗的临床结局,探讨保守治疗的意义;不同孕周期待治疗和积极治疗后的围产结局,探讨重度子痫前期终止妊娠时机;以及重度子痫前期导致的不同类型早产的母儿结局及新生儿不良结局的相关因素。本项目已经公开发表论文18篇(其中SCI收录4篇),另外还有3篇论文待发表,曾在国内学术会议上公开宣读研究成果,获得同行的一致好评。本研究筛选出了可能与该病发病相关的因子和易感基因,为该病发病机理的进一步研究、疾病的预测和基因治疗等提供了理论基础及实验依据,具有开发价值。本研究探讨总结了子痫前期临床防治的相关重点和难点,具有广泛的指导临床决策的作用,已在一些医院进行应用,具有很强的临床实用性和意义,而且便于推广,有较好的推广应用前景。
四川大学 2016-04-25
设施菜地根结线虫的生态防治方法
目前对设施栽培蔬菜根结线虫的防治主要分为轮作、阳光消毒、 高温蒸汽消毒、土壤熏蒸灭菌、培育抗病品种、以及药剂防治。这些方法或防 治率较低,见效慢,效果难以保障,或因成本高难以大面积应用。当前生产中 最常用的防治方式还是以杀线虫剂为主,但杀线虫剂在杀灭线虫的同时,不仅 污染了土壤环境,导致蔬菜的农药残留,还使线虫产生了抗药性,进一步提高 到了防治难度。 强还原法是一种广谱的土传病原菌、病虫害的杀灭方法。该方法通过在短 时间内创造强烈的还原环境,达到消除土壤病虫害的目的。南京师范大学的蔡 祖聪研究团队将
青岛农业大学 2021-01-12
"偕二氟双环己烷型TFT液晶材料 低污染生产新技术"
作为TFT液晶材料的“领军者”,偕二氟双环己烷的市场前景可想而知。目前,该材料技术由日本垄断,本项目新技术的出现将有望打破该格局,为本土TFT液晶材料研究和产业化作出贡献。本技术采用经济易得的工业原料4-丙基环己基酮和二氟氯乙酸(钠)为起点,以反式烯丙醇和二氟氯乙酸酯化,由Reformatsky-Claisen重排反应将偕二氟亚甲基重排到目标化合物结构中的所需位置,得到关键中间体γ、δ-不饱和酸;最终通过分子内烷基化反应完成闭环以及Barton-McCombie自由基去氧反应,完成了偕二氟双环己烷液晶材料(单体)的合成。
南京大学 2021-04-10
电磁同步刺激无创治疗脑功能疾病新技术的产业化
经颅磁刺激(rTMS)及直流电刺激(tDCS)作为两种无创治疗脑功能疾病的技术,具有安全有效、无创、简便、经济等特点,在精神科、神经科及康复科等科室的脑相关疾病治疗中具有不可替代的重要作用。与现有治疗方法比较,具有疗效显著,无痛无副作用,成本低廉等显著优点,有着良好的经济效益和重大的社会意义。本项目实现精准定位下的同步rTMS与tDCS两种刺激方式,通过863项目在北京宣武医院的临床试验,效果明显,是国际人脑相关疾病治疗的重要发展方向之一,目前相关设备的研制还处在空白状态,具有非常好的发展前景。
北京大学 2021-02-01
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 18 19 20
  • ...
  • 669 670 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1