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轮胎激光打(改)标机 | ![]() |
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技术简介: 成果概况: 激光打(改)标机能够高效、灵活地在轮胎胎体上打出各种文字或花纹,对轮胎 模具生产、轮胎生产及销售、降低轮胎及其模具成本等都具用重要影响和推动作用。 技术特点: 目前市场上尚无轮胎激光打(改)标机,本研究团队率先提出、研制与生产该产 品。我省是全国轮胎生产大省,在我省发起此产品先天优势明显,对行业发展具有重 要里程碑意义。 生产条件及市场预期: 在普通厂房或房间内即可完成生产,而且无任何污染。轮胎是社会生产生活必需 品,全球轮胎产量十分巨大。因此,激光轮胎打(改)机市场需求十分巨大,产业前 景十分广阔。 |
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电子封条监控系统 | ![]() |
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技术简介: 该应用能够在设备端统计处理家庭电子封条发送的大量数据,同时,处理电子封条实时监控数据,并把统计数据、异常报警信息及压缩的监控数据发送到云端,再由云端下发到有权限的手机终端。该应用还支持在手机端和电脑端查看大数据报警统计图表。相比于纸质封条,该应用更加智能、可靠,实时性更好,可有效避免传统纸质封条无法实时监控带来的安全隐患,极大提高了疫情防控的效率。 |
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新能源汽车电池系统安全性关键技术研究及应用 | ![]() |
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技术简介: 课题代表性成果之一基于陶瓷隔膜的高安全性电池技术,开发的陶瓷隔膜在180℃高温形体仍保持良好,相较于常规隔膜,吸/保液量提高10%、150℃热收缩率降低15%、破膜温度提高8%达185℃、电池3C放电温升降低23.6%。应用该隔膜开发的LFP-108Ah电池通过GB/T31485-2015安全性测试,在通过率最低的针刺测试中,相较于常规隔膜电池瞬间起火表现,陶瓷隔膜电池仅冒烟、无起火爆炸。课题代表性成果之一基于多传感器的电池热灾害实时监测与预警技术,针对目前业界对电池热灾害基础规律研究不充分、监测报警策略方法单一等问题,课题研究了多个热灾害特征参数,包括电池电压、温度,热失控气体温度、成分、浓度,基于预报警目标分析其报警阈值,并形成热灾害监测及预警策略,开发监测预警及灭火控制软件,应用于某动力电池系统。课题代表性成果之一主被动结合的电池热灾害防治技术,针对目前业界最关注的电池热失控扩展问题,创造性地结合主动与被动手段,通过实验及仿真,研究热失控扩展规律及ERB隔板的阻隔效果,分析5min内热失控不扩展所对应的阻隔材料热阻临界值。此外,研究电池火热释放规律,并开发基于气溶胶的自动灭火系统,在电池包灭火实验中,成功将热失控控制在初始触发电池的相邻电池。
技术的成熟程度,适用范围和安全性。本课题大部分技术已产业化应用,适用于电芯、模组、整包、系统、整车等新能源汽车产业链关键环节,并可拓展至储能、电信基站备电等相关环节,本课题重点针对安全性研究,满足整包及系统安全性国标要求,并突破了多个安全性关键技术。 |
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伸缩式卡盘 | ![]() |
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技术简介: 背景技术在普通机床、数控机床上加工轴类零件时,卡盘是夹持工件的主要工具随着数控机 床的迅速发展,在数控机床、尤其是车削中心上加工轴类零件,可以一次装夹完成粗、 精以及钻、铣、攻等多道序,但是,目前轴类零件的夹持方式仍然釆用一端卡盘、一端 顶尖的形式,这种方式有两种加工工艺:一是将工件在卡盘端的一端留出工艺夹头,一 夹一顶进行加工,待完工后再切除工艺夹头;二是将工件两端分别打出中心孔,一夹一 顶进行加工,待加工完成端后,再调头加工另一端。这两种加工工艺都存有弊端:前者费 料费工;后者良费时间、损失零件精度。 发明内容为了克服轴类零件加工工艺存在的弊端,本发明提供一种伸縮式卡盘,该卡盘主要 用于双头车床、车削中心以及专用机床上;本卡盘具有夹卡、顶尖和仲缩功能,通过一 对卡盘可以自动切换轴类零件两端的夹、顶方式,从而改变了轴类零件的加工工艺。 本发明采取的技术方案是:卡盘座固装在机床主轴上,顶尖置于卡盘前端的中心位置, 拉杆的尾部从卡盘座的中心伸出与驱动卡盘的动力和连接;卡爪、滑动盘体以及与装配 在滑动盘体上的一组件构成卡盘头,卡盘头套装在卡盘座、卡盘芯上,卡爪至少有两个 或以上;当拉杆受外力推动向前移动时,卡盘头就向前伸进,并且,在卡盘头向前到达极 限位置后,卡爪才开始卡紧工件;相反,当拉杆受外力拉动向后移动时,卡爪就松开工 件,并且,在卡爪到达极限位置后,卡盘头才升始向后缩退。 市场前景本发明的有益效果是,通过改变轴类零件的加工工艺,缩短了加工时间,减少了材 料的浪费,提高了零件的精度保持性。 |
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天然气水合物开采井底控砂介质模拟工况技术 | ![]() |
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技术简介: 通过特殊结构设计和实验思路设计,实现天然气水合物开采井底筛管堵塞的“可视化”模拟,实现堵塞、冲蚀等过程的观测。实现井底控砂介质水合物与泥砂双重作用条件下的堵塞机制模拟,为优选最佳的筛管材料、组合提供依据,动态观测水合物井底控砂介质的工作状态。 |
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键合型抗微生物技术及其应用 | ![]() |
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技术简介: 将胍盐抗菌剂通过共价键与聚合物大分子链相连,解决了相容性差、易流失、加工性差的问题,为高分子材料(PE、PP、ABS、PU、PET、PA等)的抗菌改性提供了新的途径。 |
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Pim-3促进自噬对脓毒血症所致肾小管上皮细胞损伤的保护作用 | ![]() |
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技术简介: 本项目完成有助于揭示脓毒血症急性肾损伤的分子新机制,有助于早期诊断和干预脓毒血症AKI的发生发展,具有重要的科学意义和临床价值,本课题将在明确自噬减轻肾小管上皮细胞凋亡的基础上,揭示Pim-3促进自噬对脓毒血症肾小管上皮细胞的保护作用及可能的机制,为Pim-3在肾脏领域的研究提供新证据,也为Pim-3作为新手段干预脓毒血症肾损伤提供科学依据。 |
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智慧城市建筑节能监管体系平台开发及关键技术研究 | ![]() |
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技术简介: 1.以建筑节能监管平台为基础,进一步拓展研究并开发智慧城市节能监管体系平台。基于公司已开发成熟的城市级建筑节能监管平台,进一步研究工业及交通节能监管平台模型研究,进而开发城市级工业节能监管平台及交通节能监管平台,实现对城市级能耗监管的综合性工具平台。2.基于节能监管体系平台的在线专家诊断技术。通过建立用能数学分析模型,能耗指标体系与专家库,利用大量实时用能数据,建立能耗指标体系与专家库之间的推理机制,自动诊断分析,从而为政府对节能减排监管工作的开展提供决策支持。3.监测数据的有效性甄别与过滤采集数据的有效准确性,是平台节能监管与系统诊断分析的前提。因而,对监测采集数据的有效性进行甄别与过滤,在平台的建设中显得尤为重要。4.智慧城市节能监管体系平台应用示范依靠智慧城市节能监管体系研究模型,应用到具体的建筑、工业示范项目,将理论研究成果及平台应用到实践项目中。5.基于节能监管体系平台的城市级能源管理机制研究在研究开发智慧城市节能监管体系平台的基础上,研究城市级能源管理的机制研究,以保证更充分地发挥平台作用,也便于使平台真正实现对城市级能耗进行监测与管理的目的。6.基于节能监管体系平台的城市级能源预测模型研究智慧城市节能监管体系不仅监测用能情况,而且需要对能耗进行管理,同时不仅要实时监测到现在的的能耗消耗现状,而且要通过一套科学地预测模型来较准确地估算预计将来的能耗。通过能源预测模型研究,较准确地预测未来的能耗水平,以利于制定城市地能源战略及政策。通过建立能源预测模型,实施电力需求侧管理,通过“削峰填谷”方式消化高峰负荷,则可有效降低高峰时段电力需求,可有效缓解电力紧张局面。 |
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肿瘤放射治疗流程信息化系统 | ![]() |
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技术简介: 自主设计研发了"肿瘤放射治疗计划设计流程及数据管理智云平台",参考国际标准、结合单位实际情况 梳理放射治疗各环节,设计标准化流程,实现了信息化环节流转,替代人工纸质单据交接流转,将环节流转时间缩短到之前的1/3;通过在各节点嵌入标准化技术模板,加强技术操作的同质化和数据的标准化的程度,将人为错误减少了60%以上。 |
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玉米胚芽衍生多孔碳负载单原子金属的合成及其在锂硫电池隔膜领域的应用 | ![]() |
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技术简介: 锂硫电池作为一种新型的储能设备,因为其理论容量高,成本低,受到了广泛关注。但是锂硫电池在循环过程中产生的多硫化物引起的“穿梭效应”严重阻碍了锂硫电池的进一步发展,其中间产物不仅绝缘,而且会消耗活性材料,导致硫无法发挥其全部性能。为了进一步解决这个问题,缓解中间产物的“穿梭效应”对锂硫电池电化学性能的影响,学者们关于抑制多硫化物的溶出做了大量的研究工作。例如 Zhou 等利用石墨烯合成的石墨烯-聚丙烯隔膜就对多硫化物有较好的抑制作用,使电池的循环性能得到了较大的改善。在隔膜发展过程中,人们发现金属材料负载在隔膜上对多硫化物除了抑制作用,会对其进一步的催化,加速其锂的多硫化物向硫化锂的转换,从而减小对活性材料的消耗。基于以上研究,本项目主要是以玉米在淀粉生产过程中的副产物为原料,通过简单的刻蚀以及合成处理,合成一种具有较大比表面积以及较高催化活性的材料,通过实验研究表明,大的比表面积增强了材料对多硫化物的吸附能力,另外玉米胚芽自带的含磷官能团碳化后形成的异质掺杂碳的结构使材料在作为隔膜的同时不影响锂离子的正常传输,另外单原子金属材料的负载会进一步增加碳材料的化性能,使其具有更优异的抑制及转化多硫化物的能力。 |
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