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基于硫化工钛白副产物深度开发与应用 | ![]() |
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技术简介: 本项目利用钛白副产废硫酸及绿矾创新性制备了高效能铁基絮凝剂即精制四水硫酸亚铁、烘干亚铁、活性聚合硫酸铁、PFS-FeSO4复合药剂、PFS-PDMDAAC及PFS-FeSO4-PDMDAAC及聚合硫酸铁铝等,并都获得了产业化生产及应用,其在COD去除、除磷、脱色、重金属去除等方面效果好于市场上同类产品。本项目具有显著的经济效益,项目研究开发取得的专利技术在连续三年实施应用中创造了产值6.37亿元,获得利润1.41亿元。完成单位所开发钛白副产物深度处理技术三年累计减少180.55万吨钛白绿矾固体废物堆放,完成51.08万吨废硫酸的综合处理。对于实现全国硫化工法生产钛白粉循环经济可持续发展、推动国内硫化工法生产钛白粉产业和地区经济的发展具有重要意义,引领全国钛白粉行业的发展,也间接的带动了整个硫化工产业链的发展。 |
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基于新型碳基量子点增强聚合物太阳能电池性能及其机制的研究 | ![]() |
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技术简介: 1、课题来源与背景 课题来源国家基金委。背景:基于共轭聚合物和富勒烯复合体系的聚合物太阳能电池(PSCs)由于其制备成本低、适于大面积及柔性器件的制备而发展迅速,因而成为能够实现太阳能电池大规模应用的最具发展潜力的一类太阳能电池,然而聚合物太阳能电池的工业应用需要更进一步提高其能量转换效率(PCE)。制备高效的聚合物太阳能电池需要系统考虑以下三个方面:材料设计,形貌控制,界面调控。近年来,有关提高聚合物光伏器件性能的新材料、新工艺方法、新界面层的研究不断取得突破,相关学术研究成果陆续在国际顶尖刊物上发表。从光电转换的物理机制出发进一步探讨提高器件效率的研究势在必行,这对设计新型高效的聚合物光伏材料与器件、促进聚合物器件的工业化具有重要意义。
2、研究目的与意义 本项目对表面功能化碳基量子点的光学电学新效应进行研究,并将其应用于聚合物太阳能电池中,研究其对器件物理、器件界面的影响因素、功能化碳基量子点增强器件性能机理及作用模式。一方面通过调控碳基量子点的尺寸并对碳基量子的表面功能化,调控碳基量子点的光学和电学性质,优化聚合物光伏器件的性能;另一方面揭示碳基量子点聚合物光伏器件体系激子、声子以及光子等基本量子之间的耦合和转化机制,理解相关体系激子的产生、传输、分离及收集机理,通过研究碳基量子点对聚合物光伏器件进行界面修饰及活性层共混的物理化学机制,控制器件界面形貌、电学特性、活性层形貌以及对光吸收效率,促进碳基量子点新效应在聚合物光伏器件中的应用。
3、主要论点和论据 (1)针对碳基量子点光学和电学特性的调控,通过调控碳基量子点的尺寸效应以及表面态,即表面缺陷和能量势阱,系统研究碳基量子点的多光子效应、形貌和表面电子结构、光和粗糙表面的相互作用,最终拓宽其激发光谱并可进行多元激发,加快电子转移速率,从而应用于聚合物光伏器件。(2)针对碳基量子点聚合物光伏器件对光利用率、界面接触及能级、活性层形貌的调控,研究聚合物光伏器件中光、碳基量子点和聚合物分子的相互作用,器件界面性能、碳基量子点与界面层的相互作用,共轭聚合物在碳基量子点表面的取向、成键作用,激子的产生与分离、载流子的迁移与提取,结合激子、聚合物分子和碳基量子点三者的相互作用,揭示碳基量子点聚合物光伏器件体系激子、声子以及光子等基本量子之间的耦合和转化机制,关联碳基聚合物光伏器件的性能参数,促进碳基量子点在聚合物光伏器件的应用,为提高聚合物光伏器件光电转换效率提供新方法。 |
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生物法生产木糖醇 | ![]() |
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技术简介: 木糖醇是由木糖衍生的一种五碳糖醇,甜度是蔗糖的 1.05 倍,热量与蔗糖相当,是 一种理想的蔗糖替代品。木糖醇具有口感清凉、预防龋齿、没有葡萄糖效应等特点,还具 有预防呼吸道感染、促进肠道钙质吸收、降低肝脏转氨酶等功效,在食品行业具有广泛应 用。木糖醇作为一种新型甜味剂,是理想的蔗糖替代品,随着人们生活水平和健康需求的 不断提高,其市场需求不断扩大,国内木糖醇的年产值已超过 10 亿元。 目前,木糖醇的生产是以木糖为原料,通过催化加氢制取,工艺条件复杂、危险性等 不足。研究发现微生物可以高效转化木糖生成木糖醇,与化学合成相比,生物转化生产木 糖醇具有条件温和、不涉及高温高压过程、环保、生产环境安全等优点,其产品天然、绿 色、安全。随着人们生活水平的不断提高,食品安全、环境污染和安全生产等问题日益备 受关注,生物法生产木糖醇已成为研究热点,也是替代化学法生产木糖醇的必然趋势。根 据现有的木糖醇化学法生产工艺,从经济效益角度分析,生物法取代化学法生产木糖醇, 其生产速率和转化率分别需达 2g/L•h、70%以上。 本项目从自然环境中筛选到一株 Candida tropicalis SFY-9,通过发酵培养基优化 和过程控制研究,木糖醇发酵产率、发酵速率和转化率分别达 200g/L、3.0g/h•l 和 85% 以上,与化学法相比,本项目产品绿色安全、生产技术高效、生产过程安全,可升级替代 化学法生产木糖醇。具有良好的经济性和较高的应用推广价值。 本项目 1 万吨/年建设规模总投资约 6000 万元,占地面积约 10000 ㎡,生产成本约: 1.5 万元/吨,目前木糖醇市场价格为 2.0-2.2 万元/吨,经济效益十分可观。 |
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新型螯合性表面活性剂修复重金属污染土壤的作用机理研究 | ![]() |
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技术简介: 目前用作淋洗剂的主要有强酸、人工螯合剂、有机酸、表面活性剂及复合淋洗剂等。 从各种淋洗剂的淋洗效果来看,具有一定螯合功能的淋洗剂明显比不具有螯合功能的淋洗剂的淋洗效果好,如有机酸、生物表面活性剂、人工螯合剂等优于普通表面活性剂;然而,就淋洗成本(包括淋洗剂价格以及淋洗剂及金属回收等)来说,普通表面活性剂则优于上述具有一定螯合功能的淋洗剂。显然,如果通过人工方法合成一种具有螯合金属离子功能的表面活性剂(即螯合性表面活性剂),那么它将集人工螯合剂和普通表面活性剂的优点于一身,即既有良好的淋洗效果,有可以降低淋洗成本,这样,化学淋洗治理重金属污染土壤就容易实现商业化。遗憾的是,目前尚未有用螯合性表面活性剂作为淋洗剂修复重金属污染土壤的报道,更无螯合性表面活性剂修复重金属污染土壤机理的报道。由于目前螯合性表面活性剂很难在市场上获得,本项目拟合成一类新型螯合性表面活性剂,并将它们应用于化学淋洗修复重金属污染土壤研究。
技术原理及性能指标 螯合性表面活性剂在浓度达到其临界胶束浓度(CMC)后会形成胶束,能够增溶有机难溶物,具有治理有机污染物污染土壤或水体的功能;另一方面,螯合性表面活性剂能够与重金属离子形成螯合物,并增溶于其胶束中,具有去除重金属污染土壤或水体的功能。
技术的创造性与先进性我们合成的螯合性表面活性剂在结构上不同于市面上的EDTA表面活性剂,长链烷基没有直接与氨基相连,而是通过醚键连接,这样使得表面活性剂分子的柔性增强,润湿性能提高。 |
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氮化硼陶瓷及其复合材料 | ![]() |
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技术简介: 项目简介及应用领域:氮化硼陶瓷本身具有良好的绝缘性,通过引入不同种类的第二相,也可以制备得到高绝缘性或具有良好导电性的复合材料。氮化硼陶瓷及其复合材料在钢铁、冶金、电子、航空、航天等领域中具有广阔的应用前景。本项目提供的是一种热压烧结六方氮化硼陶瓷及其复合材料。该类材料具有致密度高、强度高、吸潮率低、介电常数低、抗击穿等诸多优点,尤其是其机加工性能优异,可以加工制造形状复杂、高尺寸精度要求的绝缘结构部件。在钢铁、冶金、电子、航空、航天等领域中具有广阔的应用前景。技术特点(包含主要技术指标) :1、密度:2.1~3.5 g/cm3/2、致密度:≥95%/3、抗弯强度:≥200 MPa/4、压缩强度:≥400 MPa/5、介电常数:3~6;6、介电损耗角正切:10-3;7、击穿电压:≥30 kV/mm。 |
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基于三维仿真的4G/5G无线网络智能规划调度系统研发与应用 | ![]() |
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技术简介: 为了落实好国务院”网络提速降费、增强网络基础能力”的号召,广东移动提出了“先于用户发现问题,先于投诉解决问题,打造绿色网络”的工作目标,加快解决无线网覆盖信号质量不足和热点话务区域的高负荷小区拥塞问题,为用户提供优质通信服务。 2012年6月份开始,广东移动联合中国移动设计院、华为、诺基亚率先开始对射线跟踪模型算法、覆盖预测、容量载波调度的问题及解决方案进行研究和技术累积。 |
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流动噪声和流动控制在航空航天航海中的应用 | ![]() |
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技术简介: 北京大学工学院课题组完成关于高超飞行器、UAV、航空涡扇发动机和水中装备噪声等的若干工程科学项目并自行设计和建设了系列实验装备,具体有:小型消声室和缩比风扇噪声实验台一座;小型声学水槽一座;自行设计的Beamforming阵列2台。 |
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碳包覆氮化硅纳米材料在锂离子电池负极材料中的应用 | ![]() |
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技术简介: 复化硅纳米材料由于具有高强度、抗氧化性、抗冲击性能、低的介电损耗、以及优异的化学稳定性,已成为锂离子电池(LIB)中非常重要的一类负极材料。随着人们对锂离子电池材料的了解,人们发现其表面结构对其电化学性能有着重要的影响。由于碳材料具有比容量高、电极电位地、循环寿命长、超高的化学和电化学稳定性独特的物理属性和廉价的成本,碳包覆已成为锂离子电池负极材料改性应用最广泛的方法。本项目以有机溶剂为碳源、硝酸盐为催化剂,通过化学气相沉积法在氮化硅纳米材料的表面进行磷的沉积。来制备碳包罚氮化硅的纳米材料,并将其作为负极材料在钾商子电池中进行应用。 |
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2000吨/年“HB”高效粉煤灰活化剂 | ![]() |
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技术简介: 成果(技术)简介:粉煤灰是燃煤电厂排放的粉尘物,是我国大宗工业废弃物,2003年排放1.8亿吨,造成资源的浪费和对环境的污染。为了使粉煤灰得到有效利用,我们根据粉煤灰的化学成份和结构特征,研制出“HB粉煤灰高效活化剂”,使粉煤灰可以最大限度取代水泥,在生产水泥中可掺入30—40%的粉煤灰,在利用水泥生产建材中可加入30—80%的粉煤灰,在确保水泥制品质量的前提下,可提高经济效益40—60%,具有显著的经济、环保、社会效益。
主要技术特点:1.外观:浅棕色粉末;2.有效成份:98%;3.水份含量:1%;4.水不溶物:1%;5.容重:1.0 g/cm³。
应用领域及效益分析:本技术可用于生产水泥、混凝土、新型墙体材料、各种梁、板、柱、块、菅等产品。投产条件:1.生产设备:26万元左右;2.厂房:160m²;3.电力:80KV;4.水:每吨产品净耗1m³;5.蒸器:0.5T/H-0.4MPa,(也可不用蒸汽);5.人员:约12人左右。
合作方式:转让或面议。 |
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基于人工智能与机器视觉的产品质检技术 | ![]() |
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技术简介: 成果(技术)简介:目前工业界对生产过程中的产品进行质量检查(尤其是基于产品外观的质检)基本上依赖于人工的肉眼进行检查。人工质检的劣势有:1、质检员需要长时间培训才可上岗;2、长时间看头晕眼花,容易漏检;3、不同质检员把握的尺度不一致,同一质检员前后尺度也会不一致;4、劳动强度大,精力跟不上,一条流水线需多人轮班;5、劳动力成本持续攀升;6、工厂招工困难,工人流动性大。如何让生产过程中的产品质检更加自动化与智能化是众多工厂迫切的需求。本课题组经过多年的研究与开发,掌握了一套基于人工智能与机器视觉的产品质检技术。所拥有的自动化与智能化的产品质检技术的优势包括:1、免去大量的反复培训;2、质检精度高;3、性能稳定;4、可全时段无间断地作业;5、节约大量劳动力成本;6、免去了用工荒的困境。本课题组所研发基于计算机视觉及深度学习的面向智能制造的产品外观质检技术与系统,促进了人工智能的具体工业应用,推动了生产工业的产业升级。具体应用包括:产品缺陷的检测与分类、印刷品暇眦的检测与定位、外包装文字符号的检测与识别、产品外观尺寸的视觉立体测量、金属、玻璃、塑料和硅片等表面划痕检测、基于透视光等特殊视觉的内部缺陷检测、纺织品的断线与错位检测等。
主要技术特点(指标):基于人工智能与机器视觉的产品质检技术已经取得了超过人工质检员的水平。与人工质检员相比,该技术可以使得生产流水线上的产品质检更加稳定、精度高、全天时不间断和低成本。在实际应用中得到了客户的广泛好评。该技术正在申请专利。1、免去了质检员需要长时间培训才可上岗和新质检员的大量的反复培训;2、免去了因质检员长时间看头晕眼花而造成的漏检,质检精度高;3、免去了不同质检员把握的尺度不一致,同一质检员前后尺度也会不一致的问题,质检性能稳定;4、免去了质检员劳动强度大,精力跟不上,一条流水线需多人轮班的问题,可全时段无间断地作业;5、避免了劳动力成本持续攀升,节约大量劳动力成本;6、避免了工厂用工荒,招工困难,工人流动性大问题。
应用领域及效益分析:该技术已成功地应用于通威太阳能(合肥)有限公司的太阳能光伏电池晶体硅片的印刷流水线上。根据太阳能光伏电池晶体硅片的EL图像进行自动化的缺陷检测、识别与分拣。实现全智能化的产品质检。具体应用包括:产品缺陷的检测与分类、印刷品暇眦的检测与定位、外包装文字符号的检测与识别、产品外观尺寸的视觉立体测量、金属、玻璃、塑料和硅片等表面划痕检测、基于透视光等特殊视觉的内部缺陷检测、纺织品的断线与错位检测等。
投产条件:需要一批成像清晰的图片来训练检测模型。
合作方式:面议 |
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