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常温常压阴阳极协同电催化氧化-还原脱硝技术 | ![]() |
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技术简介: .国内外首次将电化学技术用于烟气脱硝处理,构建了高效电化学阴阳极催化剂,利用阴阳极功能的耦合实现了常温常压下烟气的绿色、高效脱硝。经过处理NOx的处理效率可达到95%以上。 |
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海水鱼用微生态制剂的研制及开发 | ![]() |
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技术简介: 一、成果简介:
海水鱼用微生态制剂是采用从健康牙鲆肠道分离、筛选的三株正常生理性菌群成员,经特殊的生产工艺制成的复合的活菌制品。由于各菌种具有各自不同的生物学特性和作用,根据不同的养殖情况,合理搭配使用可以达到最佳的效能。在牙鲆等海水鱼类的养殖中作为水质调节剂、生物饵料强化剂及配合饵料添加剂,可以抑制致病菌的生长繁殖,降低水中氨氮和亚硝酸盐的含量,具有调节水质的作用;调整牙鲆肠道的菌群构成,增强肠道的消化酶活力和机体的免疫力,达到预防疾病、促长增重的效果。实践证明:该生态制剂可以明显增加成鱼的重量;在鱼类育苗中应用,可以降低病害的发生,提高苗种成活率。
二、推广应用范围.条件和前景:
采用特殊的发酵生产工艺生产的微生态制剂菌粉或浓缩液可广泛应用在海水鱼类的养成和苗种培育上,微生态制剂本身又属于高新技术领域,会促进水产微生态制剂产业和饲料添加剂行业的进一步发展,因而具有广阔的开发前景。 |
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大面积无缝环氧混合料整体地面技术 | ![]() |
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技术简介: 1)环氧树脂和骨料已预先完成配比,现场搅拌混合后摊铺,打磨出平整亮洁无色差的表面。原材料大量采用粉煤灰、煤矸石、矿渣、钢渣、工业副产石膏、电石渣等工业固体废弃物及尾矿作为填料,是“十三五”期间的绿色环保建材和循环经济重点产业。 2)通过现场大面积的环氧混合料整体铺设,实现整体地面的无缝施工,无需切割、无需拼接、整体性强,避免石材铺设时无法避免的拼接缝隙难度。 3)设置铝合金分隔条,在不同区域摊铺不同颜色环氧混合料,表现出绚丽多样的颜色和纷繁复杂的图案,完美表达出设计想象。 |
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单孔腹腔镜技术器械开发及临床技术推广研究 | ![]() |
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技术简介: 单孔腹腔镜技术曾被评为美国2009年十大医疗创新新闻之一,是目前国际最前沿微创技术。单孔腹腔镜手术多选择脐部作为手术入路,经修饰后患者体表无可见瘢痕,美容效果接近NOTES。近年来,SILS作为一种新型的“无疤手术”技术已经被成功地应用到胃肠、肝胆、泌尿系及妇产科等多个学科,并且随着手术器械的改进及操作经验的积累,其应用范围逐步扩大,在某些手术中的应用甚至趋于成熟。例如,单孔腹腔镜技术在妇产科、胃肠及肝胆外科中形成操作共识。而在2010年美国胃肠内镜医生年会上达成的共识:循证医学证据表明,无论在手术指针、禁忌症等方面,单孔腹腔镜手术有望取代传统腹腔镜胆囊切除术成为胆囊切除术新的“金标准”。然而,在为新技术出现感到欣喜的同时我们不得都承认:无论是发展的“深度”还是“广度”,SILS技术仍然有着较大的提升空间。
首先,尽管SILS技术已经涉及多个学科,但是受到操作技术及操作器械等因素的影响,SILS技术在学科内的发展仍十分不平衡。以肝胆外科为例,目前单孔腹腔镜技术在胆囊切除术中已经趋于成熟,但是推广范围有限,而在肝脏、脾脏及胰腺等解剖复杂的器官手术中还处于起步阶段。另一方面,传统的腹腔镜手术在的腹部外科仍然占据主导地位,其较好的微创、美容效果使得大多数医生安于现状,不愿再追求美容效果更佳的单孔腹腔镜手术。因此,受到操作技术及传统观念的影响,既使在起步较早的西方发达国家,SILS技术仍然处于发展的初期,国内技术推广更是相对滞后。因此,在今后较长的时间内,SILS将是微创外科发展的主流,积极地开发适宜的单孔腹腔镜手术专用器械、加大推广力度对于推动我国微创外科事业的发展、造福广大患者有着重要的意义。
为了追赶国际微创外科飞速发展的步伐,近年来,课题组在单孔腹腔镜手术的临床技术研究、器械开发及临床推广方面做了大量的研究。首先,在技术研究方面,在国内率先开展单孔技术,累计完成2000余例,涉及肝胆外科几乎所有的良性疾病,设计了包括“三点法”单孔胆囊切除术、“三器械法”单孔胆囊切除术及“五步法”单孔左肝外叶切除术在内的多项实用操作技术。另外,为了验证其临床优势,组织了四项临床试验,从安全性、可行性、临床操作曲线、经济评价及美容效果等方面对单孔腹腔镜手术进行科学、系统的评价,发表相关研究论文18篇,其中7篇为SCI期刊所收录。在单孔器械研发方面:结合临床实际操作遇到的问题,设计出方便经单孔操作的多项专用器械,包括单孔穿刺器、扒肝器、脾胃牵开器等,已经申请多项国家专利。在技术推广方面:先后举办或受邀参加25场论坛讲座或手术演示,会上亲临传授单孔腹腔镜手术的相关技巧,赢得了同行专家好评。另外,举办了多期单孔腹腔镜手术培训班,满足了各地学员的需求。 |
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全集成锂电保护IC(3230系列)研制及产业化关键技术 | ![]() |
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技术简介: (1)锂电保护IC,MOSFET以及外围的电阻、电容全部集成到一个芯片上。封装后相较于现有的DW01+8205组合形式,外围电路节省了1个SOT23-6封装,2个电阻,1个电容;相较于现有的集成保护IC和MOSFET的方式,外围电路节省了1个电阻,1个电容。使得PCB板设计更加简单,可以做到更小的尺寸,以满足空间要求更高的应用场合,大大降低了材料成本和生产成本。同时集成了电阻使得器件本身具有锂电池反接保护功能。(2)可以在封装内实现多芯片并联合封的方式,做到更小的MOSFET的导通电阻,电流能力加倍,以满足大电流需求的应用场合。(3)采用先进的高密度框架(480pcs)((228*53)mm2)封装技术,使用创新性研制的封装设备,显著提高生产效率和产品可靠性。 |
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面向5G应用的自适应流媒体混和组播系统 | ![]() |
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技术简介: 该系统在局域网环境下对流媒体业务的传输方式进行监控和智能处理,对不同种类的流媒体业务,智能动态决策,采用不同的方式进行传输:针对非热点的流媒体内容,采用单播方式进行传输;针对大量用户观看的热点流媒体内容,采用组播方式进行传输,从而做到节省大量带宽的作用;面对无线环境下组播丢包率高这一难题,采用高效的丢包补偿策略,提高业务传输质量,优化用户的观看体验。 |
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维生素 D3 类药物中间体 | ![]() |
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技术简介: 本项目通过生物转化法对甾体化合物去氢表雄酮羟基化,生产用于制备维生素 D3 类系列药物的中间体。维生素 D3 衍生的钙泊三醇、他卡西醇、骨化三醇就具有多种生 物学活性。钙泊三醇(图 a)又称卡泊三醇,能与角质形成细胞的核受体结合,抑制 细胞增殖;还能与单核细胞、已被激活的 T.B.淋巴细胞结合调节细胞功能,抑制炎症 细胞浸润,具有抗炎作用和抗增生作用。他卡西醇(图 b)有抑制 DNA 合成、抑制细 胞增殖作用。骨化三醇(图 c),又称活性维生素 D3,是由维生素 D3 经过 A 环的 1 位 羟基化和侧链的 25 位羟基化而成的甾体化合物,它能作用于多种靶组织,广泛用于骨 质疏松、甲状旁腺亢进(肾衰) 、银屑病(牛皮癣)、癌症以及免疫等疾病的治疗。技术特点: 1α-羟基去氢表雄酮(1α-DHEA)是维生素 D3 类甾体药物的重要中间体,它通过化学法难以合成,利用酶的专一性,生物转化可以代替多步化学合成反应,易于放大, 污染低,得率高。故利用微生物转化法生成 1α-羟基去氢表雄酮具有重要的应用价值。 应用范围: 用于制备维生素 D3 衍生药物,如钙泊三醇、他卡西醇、骨化三醇等等。 投资概算: 视生产规模不同投资在 500~1000 万元不等。 推广潜力及前景分析: 甾体药物具有很强的抗感染、抗病毒和抗休克等作用,广泛用于治疗风湿病、心 血管病、癌症、皮肤病等,已成为人类药物消费量仅次于抗生素的药物。微生物转化 是甾体药物修饰的重要手段,甾体每个位置几乎都能进行转化,比较重要的微生物转化 反应主要有羟基化、脱氢、边链降解等。维生素 D3 类药物具有广阔的应用前景,因此, 生产该类医药中间体具有很大潜力。 开拓好市场年收益可达 1000 万元以上。 转让方式与价格: 技术转让或技术投资入股,价格面议。 |
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智慧环保物联网平台研发及应用 | ![]() |
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技术简介: 本项目在制定智慧环保物联网平台建设标准与规范体系的基础上,建设1个智慧环保数据中心和1个智慧环保数据交换接口。并在此基础上,结合环保业务流程,建设环境感知监控中心、环境业务管理中心、环保综合应用中心、移动环保中心、环保公众服务中心等5个应用中心。
具体包括如下内容:(1)制定智慧环保物联网平台建设标准与规范体系结合已有的信息化和环保行业的相关国家标准和和行业标准、规范等,研制适合本项目的标准规范体系。
(2)研发智慧环保物联网统一的感知信息接入服务研究感知终端技术、动态信息实时接入技术等,研发环境质量、污染源、环境管理能力等感知信息接入服务,实现环境感知监控。
(3)研发智慧环保物联网数据中心和共享交换平台分析环保业务数据特点,研究海量多源异构数据集成管理技术,建设地理信息数据库、感知数据库、业务数据库、移动服务数据库等,建成智慧环保物联网数据中心。研发共享交换平台,横向上实现与行政服务中心等其它行业部门的信息交换,纵向上实现与国家、省、市、区等各级环保部门之间的信息交换。
(4)研发智慧环保物联网应用系统基于智慧物联网数据中心和共享交换平台,研发面向运营单位用户、环保部门用户、企业、市民等各类用户的环境业务管理系统、环保综合应用系统、移动环保系统、环保公众服务系统等。 |
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一种脱酚嗜盐菌及其应用 | ![]() |
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技术简介: 本发明公开了一种脱酚嗜盐菌及其应用,该菌株可在苯酚浓度 0~1200mg/L 范围内、盐度0%~15%范围内、pH 值 4.0~10.0 范围内以苯酚为唯一碳源和能源稳定存在并降解苯酚。菌株 JS4 在好氧条件下对苯酚具有较强降解能力,可用于含苯酚废水的处理,去除废水中的苯酚;也可用于制备生物脱酚菌剂。菌株 JS4 作为脱酚嗜盐菌,通过自身氧化分解过程降解目标有机污染物苯酚,具有能耗低、投资成本和运行费用少,工艺简单等特点。 |
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“苍鹭”尾座式垂直起降无人机 | ![]() |
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技术简介: |
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