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端网云协同的车联网智能信息服务平台及产业应用 | ![]() |
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技术简介: 1、物联感知化:基于车联网物联感知技术端网云网的架构,提出“联接就是服务(LaaS) ”打造基于SOC-SIM为核心内容的物联OS车载操作系统,依托车载物联网络原生特性,结合物、边、云、大数据、AI等五大能力,加速数据的聚合与开放能力,在智能网络运营、流量智能管控、物联设备管理等方面自主研发管理平台,服务于车联网。1)物联能力,研发车载物联OS。车载物联OS是LaaS基础能力,包括SOC-SIM组件,行业终端5G、NB-iot能力,即插即用,自动接入物联网络和支持远程管理、远程升级、自组网等能力;基于自主研发的车联物联OS的智能终端微内核在车辆静止期间可实现低功耗管理和低资源占用;内核实时性强,支持车载终端安全可信能力;2)车联智能终端,自主研发定制的OBD、电子车牌和智能车机等多款终端,产品形态丰富,应用智能化,集成通话、导航、社交、娱乐等多种功能,操作便利、互动性强。目前多款终端的市场占有率是业界第一。3)SDK物联中间件,屏蔽底层硬件差异,实现统一接入和数据汇聚。SDK物联中间件主要完成数据收集上传、协议分析、设备网管、集成、安全性等功能,实现与SDK云平台对接能力,提供不同通信协议转换及透传能力;SDK云平台提供一站式API集成能力,为应用平台的数据服务提供标准化的解决方案;终端SDK支持Android和Linux系统等各行业终端。4)智能流量管控能力,实现物联连接控制。依托运营商物联网云管端协同,以智能流控平台为抓手,提供用户级的流量精细化管理,实现移动物联接入,实现从用户、运营者和管理者的维度实现全面的管理和运营效率提升。翼车云是目前全球运营商中唯一自主开发的智能流量管控平台。 |
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高分子型水泥助磨剂工艺开发及产业化 | ![]() |
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技术简介: 高分子型水泥助磨剂是一种为取代传统小分子复配助磨剂而开发的水性高分子材料,能够有效提高水泥粉磨效率,优化水泥颗粒级配,提高水泥综合性能。突出的优点表现在:⒈有效激发水泥早期与后期强度,对水泥长期耐久性无影响;⒉通过调整产品分子结构突出实现产品的“增强性能”和“提产性能”; ⒊性价比高,产品生产成本低。 |
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微生物消毒除臭剂 | ![]() |
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技术简介: 中国是禽畜生产大国,每年禽畜养殖产生粪污约 38 亿吨,禽畜粪污不仅能对人的 呼吸系统产生毒害并造成有害微生物的散播,还会影响畜禽生长、增加畜禽染病率、 降低养殖效益。针对以上问题,需要将畜禽粪污中恶臭气体去除,并抑制产臭微生物 生长,达到长期除臭的效果。生物除臭具有处理效率高、无二次污染、设备简单、操 作容易、费用低廉、管理维护方便等优势。然而,因为畜禽粪便恶臭物质成分复杂, 使用单一微生物菌剂难以达到理想的除臭效果。本项目提供一种新型复合微生物菌剂 及其制备方法,其中含有两种经筛选获得的互补菌株,其中 A 菌株能够有效降低氨含 量,B 菌株能够有效降解以硫化氢为主的恶臭物质。两种互补菌株均为益生菌,对人 畜安全,且对植物生长具有一定的促进作用。与现有技术相比,本项目复合菌剂能够 发挥不同菌株的协同作用,更加快速有效地去除畜禽粪污恶臭。 |
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重组蛋白胞内表达转化为胞外表达的集成化技术 | ![]() |
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技术简介: 成果(技术)简介:大肠杆菌胞内表达重组蛋白质常因胞内蛋白成份复杂使得分离困难成本高或在胞内形成包涵体而导致因需复性而回收率低成本高的问题。集成化技术从大肠杆菌宿主到培养基进行设计,使胞内表达的重组蛋白及包涵体分泌于培养基中,提高表达水平、显著降低热原水平与分离成本。该技术可适合于各种分子量小于40,000D的重组蛋白。
主要技术特点:1.蛋白质表达水平:20-50%; 蛋白质分泌于培养基中水平:60-90%;2.蛋白质活性回收率:70-90%;热原水平:符合国家药典标准。 应用领域及效益分析:各种重组蛋白质药物及相关领域。
投产条件:符合国家蛋白药物生产相关标准。
合作方式:转让或面议。 |
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新型吸附分离环境功能材料的制备与应用 | ![]() |
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技术简介: 以天然高分子、有机/无机高分子、磁性纳米材料为基体,通过对其进行化学修饰,制备了系列含硫、氮、氧等功能基对金属离子具有高府吸附选择性的新型吸附分离材料。该类材料可广泛应用于工业废水中贵金属金、银、钯、铂及有毒金属离子汞、铅、镉、铬等的提取和脱除,对汞、铅、金等金属离子的吸附量可达5.0mmol/g 以上;并且可能根据实际水体含重金属离子情况进行材料设计,实现对不同金属离子的选择性分离。所合成吸附剂吸附最大、吸附速度快、选择性强,重复使用性能好的金属面了吸附剂实现了方不同金属窗子的高效、高选择性吸附分离。 |
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中国新材料技术成果一起共享 |
结肠靶向型氨糖微胶囊化关键技术开发及其在功能食品中的应用 | ![]() |
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技术简介: ①课题来源与背景;广东省团委2016年度大学生创新培育(攀登计划)项目背景:近年来,微胶囊技术在生物医药领域的应用受到广泛关注,在等领域展现出良好的应用前景。壳聚糖—海藻酸钠纳米微胶囊不仅具有良好的缓释作用,并且具有较好的生物相容性和可降解性,,具有安全无毒、顺应性好的特点。并且壳聚糖与海藻酸钠具有廉价易得的特点,是较为优越的缓释载体材料。在溶液中,海藻酸钠可以与氯化钙反应并瞬间形成微胶囊。当想微胶囊溶液中添加壳聚糖时,海藻酸钠分子中的羧基和壳聚糖中的伯氨基通过正负电荷互相吸引,最终形成聚电解质膜。该类生物膜的形成不仅能够加强壳聚糖—海藻酸钠微胶囊的稳定性,还能够对包囊其中的药物具有较好的缓控释作用。
②技术原理及性能指标;本研究以具有良好生物相容性的水溶性天然高分子壳聚糖和海藻酸钠为壁材,通过正交设计实验,研究海藻酸钠氯化钙、壳聚糖的质量浓度,海藻酸钠与氨基葡萄糖硫酸盐的比例,成膜反应时间及壳聚糖溶液的pH值对海藻酸钠/壳聚糖微球的载药率、包埋率及缓释性能的影响等,优化得到了这两种载药微胶囊的最佳制备条件,并对所得微胶囊药物进行了氨糖包封率与缓释效果、氨糖包封率、氨糖缓释效果的测定等表征以及对这两种载药微胶囊在体外不同环境下的释放性能进行了研究。
③技术的创造性与先进性;创造性:氨基葡萄糖衍生物的靶向型微胶囊载体的研制以氨糖靶向型微胶囊为基础开发相关功能食品先进性:(1)靶向型微胶囊载体合成技术(2)氨基葡萄糖衍生物配方设计(3)生物活性成分的配伍性和功能性研究 |
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氢能与燃料电池项目 | ![]() |
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技术简介: 项目简介及进展
双碳目标下,国内氢能源具有巨大的发展空间,氢能将主要应用于交通 运输、工业、电力、建筑等领域。在“碳达峰碳中和”( 3060)的目标导向下,氢能作为一种最清洁无碳的二次能源,凭借着来源丰富、灵活 高效、应用场景广泛等优点,在全球都迎来了巨大的发
展机遇。
聚焦绿色规模化制氢和氢气纯化, 开发出系列离子传导膜材料及相应中空纤维膜、管状膜、平板膜、催化剂等,用于电解水制氢、工业副产氢提纯等领域,完成10kW级再生燃料电池开发及与太阳能电池联用。在电解海水制氢方面开发了一系列高价阴离子插层、原位刻蚀生长的催化剂,展现出杰出的抗氯离子腐蚀性能。面向氢燃料电池核心键部件双极板国产化的重大产业需求,突破高性能超薄( 1.4-1.8mm)柔性石墨双极板关键技术,完成批量化生产工艺开发(年产能20万片),技术指标处于同类产品领先水平。推进燃料电池系统产业化,开发燃料电池电堆(产能10MW),功率不小于50kW、功率密度大于3kW/L。燃料电池系统集成技术,完成特殊领域用大功率发电系统开发和地面联试,开发无人机氢燃料电池可以有效提高无人机的巡航时间3-5倍。在甲醇燃料电池方面,成功研发出千瓦级甲醇燃料电池、便携式甲醇燃料电池( 50-100W)并且通过了现场实证。 |
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CAR-T 抗癌疗法项目 | ![]() |
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技术简介: CAR-T 疗法是治疗血癌(白血病、淋巴瘤和骨髓瘤)者的最新、革命性的有效技术,也正在用于治疗其他癌症。项目研发一种使用自主复制的 RNA 包装慢病毒载体的技术,使 RNA 被输送到生产中,通过用复制子颗粒感染进行培养,组装了能够进行细胞质复制的嵌合载体 |
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矿山湿式半自磨机衬板用高性能材料的制备与应用 | ![]() |
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技术简介: 针对冲击-磨损-腐蚀严酷工况下湿式球磨机部件损耗量较大、寿命短等突出问题,通过典型材料的失效分析入手,研究了材料在这种特殊工况下的冲击-磨损-腐蚀交互作用机理,形成了这一类材料的开发设计原理。结合系列实验分析研究了合金成分、热处理工艺及后续加工过程对合金的组织特点、力学性能、耐蚀性能及耐磨蚀性能的影响规律,优化筛选出具有高耐磨蚀性能的合金钢材料。开发的材料硬度达到48 HRC以上,室温冲击韧性在150 J/cm2以上,在矿浆介质中兼具良好的耐蚀性能。已成功用于半自磨机衬板的制备,并装机试用于5.5m直径的半自磨机,服役寿命较同类产品有明显提升。 |
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区域经济社会发展融资规划与政策评估团队 | ![]() |
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技术简介: 团队学术研究涵盖宏观经济政策、金融学、投资学、区域经济学、产业经济学等多个领域。近年来,该研究团队承担国家、省级纵向课题 11 项、市级纵向课题 18 项,政府部门和企业横向委托课题 26 项。研究成果得到地方政府相关部门、金融机构的好评,多项成果获得上级领导肯定性批示。研究团队已在区域经济发展、系统性融资规划、企业发展战略等相关研究领域积累了丰富的经验,具备承担同类决策咨询项目的能力。 |
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