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全球地表水体水分监测与数据服务
技术简介: 该项目主要针对地表水体、土壤水分监测与数据服务,主要包括长时间序列水体范围,湖泊水量评估,有利于水资源稀缺地区的水资源利用规划;以及通过河道与河流监测与管理,为水泛区域提供防洪减灾的决策依据,同时更好推行管理政策,如“河长制”责任到人;面向种植业的灌溉面积提取,土壤水分测量与数据重建,适用于主要受水资源影响的农产品估产与精准农业的水资源调度。
中国高技术服务技术成果
智能滴灌技术
技术简介: 一家行业领先的滴灌技术产品公司,其产品销往全球,年销售额2.4亿美元,有1200多家经销商和合作伙伴。该公司主要为园林、园艺、xdny和矿业提供产品与服务。公司为农户提供精准xdny灌溉方案,帮助种植者稳定、持续的增加产量,优化作物质量,降低成本,提高整个耕种系统的效率。公司产品线涵盖滴灌管、滴灌带、过滤器、管路、喷灌产品、阀门、滴头等滴灌设备。各产品都融合了国际先进的滴灌技术。公司能生产出寿命长、价格低、质量可靠的滴灌产品,广受发展中国商家欢迎。
中国现代农业技术成果
煤气化-协同铁还原-铁电联产工艺
技术简介: 钢铁行业的技术升级换代必须要与煤炭的高效清洁利用协同。传统炼铁工序复杂(炼焦、烧结、球团、高炉等)带来煤炭的能源利用率低下和多污染源控制困难等问题;各种炼铁新技术也均从“铁”的角度从发,通常以牺牲“煤”来换取“铁”的良好效益,结果导致煤耗难以控制,煤炭的高效清洁利用难以兼顾;开发与煤炭清洁利用协同的无焦化和烧结(球团)的短流程炼铁技术,在煤炭气化同时协同铁还原;煤气能源化利用,保证煤炭的高能源利用率;多工序多源排放缩减为单一污染源,降低煤炭利用污染物控制成本;缩减炼铁工艺,大幅降低炼铁投资。是钢铁和煤炭领域的革命性技术。铁还原后的热煤气,送到电厂锅炉发电,实现能源质的梯级利用;铁电联产,只有一个电厂锅炉烟气污染排放口,治理成本低。并且实现了炼铁过程无污染排放。
中国新能源及节能技术成果
单组分拼板胶
技术简介: 成果(技术)简介:资源的减少使碎木拼接成整板成为目前木材加工业主打产品,而国家强制标准的制订和执行使得环保型黏合剂得到迅速发展。本产品正是在这个前提下研制并投入生产的新品种。主要用于集成材、实木指接、榫接、拼板、夹层木门、薄木片贴合、纸制层装饰片贴合等;适用于制造木门、木窗、 桌椅、柜、门板、抽屉板、电脑台等等。它单组分、水基型、无毒害,使用方便,安全性好,粘接性能强、强度高、耐酸碱性好、热性能稳定,综合性能大大优于传统木材胶粘剂,产品符合“欧盟EN204/205,D3”标准。
中国新材料技术成果
手持式气象参数检测仪
技术简介: 手持气象仪由东南大学MEMS教育部重点实验室研制,整机大小与普通手机相当,外观美观大方。它是一款集温度、湿度、气压、风速和高度测量于一体的智能气象检测仪。通过功能切换键可以分别实现上述五项气象参数的测量与数字显示。该仪器可以进行实时动态测量,也可以进行长时间巡检测量,可以保持过去24小时以上的测量数据。
中国资源与环境技术成果
实验猴结核病分子诊断标志物筛选研究
技术简介: 1 项目建立了基于实验猴血清、组织样本的普通PCR法、多重PCR法和Real-time PCR方法,并优化了PCR反应体系,弥补了国内研究的不足,具有一定的先进性。2 项目通过人工感染模型、自然感染病例和健康实验猴样本,系统评价20余种候选结核分枝杆菌分子标志物的诊断效能,筛选出基于IS6110插入序列的敏感标志物(123bp中的78bp片段),在国内为首次研究。
中国生物与新医药技术成果
用废弃生物材料脱除废水中重金属离子的方法
技术简介: 成果简介:通过对废弃生物材料吸附重金属能力和吸附机理的研究表明:藻类、菌类及酵母等生物体的表面具有乙酰基、巯基、胺基、羧基等表面活性基团,可与重金属离子发生物理吸附、离子交换、表面络合及表面沉淀作用,使重金属离子得以分离。对生物材料的吸附能力进行了比较,筛选出具有工业化应用前景的几种生物材料,通过对筛选出来的生物材料进行模式装置试验,证明用筛选出来的生物材料处理含重金属废水有如下优点:(1)生物材料成本极低,无需其它吸附材料的制备成本。如离子交换树脂每公斤树脂成本在30元以上,而生物材料来主要自于工农业废弃物。(2)吸附容量大,生物吸附剂对于Pb2+、Cu2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+等的吸附容量远大于现有的多种吸附材料,如: 腐植酸、活性炭、蛭石等。成果推广应用前景:本项目可以应用于电镀、冶炼、电解等行业含重金属0~100mg/L的废水的治理,尤其适用于中小企业的废水治理,具有极广阔的推广前景。现代工业的迅速发展,使生产过程中排出的有害物质的数量和种类日益增加,许多行业如:电镀、冶炼、电解、油漆、印染、陶瓷与无机颜料制造、皮革、炼钢、电池制造等都排放许多不同数量、不同种类的重金属离子,如:汞、镉、铅、铬、镍、铜、锌等,这些污染物直接危害人体健康,破坏自然环境,给国民经济造成重大损失。如震惊世界的水俣病和骨痛病,就是厂矿排出的含汞和含镉废水所致。虽然整个社会对重金属污染的危害已有普遍的认识,但是由于成本的问题,很多工厂对于废水的治理并没有真正落实。这种现象使环境保护成为一纸空头口号,要改变这一现状,降低废水处理的投资成本和操作费用是至关重要的,本项目在此方面做了有益的探索,对环境和生态保护具有重要的意义。
中国先进制造与自动化技术成果
新型微、介孔纳米复合材料在香烟减害降焦的应用研究
技术简介: 成果(技术)简介:本项目采用的溶胶-凝胶制备方法,技术路线简单易行,条件温和可控,易于工业化,成本低廉,有较好的应用前景。该新型复合功能材料可以应用于卷烟滤嘴的生产中,可以有效降低烟气中焦油含量,选择性降低烟气中酚类、HCN等有害物质。 主要技术特点:使用高分子模板剂,通过溶胶凝胶法可以地制备出介孔二氧化硅及其金属掺杂的复合材料,通过高分子模板剂分子量、添加质量等反应条件可以调节、控制复合材料的孔结构特征(比表面积、孔类型,孔尺寸、孔径分布),还可以有效地将无机金属氧化物引入到SiO2骨架中形成M-O-Si化学键,制备出多功能的介孔氧化物复合材料。烟气的测试结果,表明制备的样品对主流烟气中的焦油、有害成分均有较好的降低率,部分样品对苯酚、氢氰酸还有较好的选择性减害性能,对HCN和苯酚的选择性降低率均可超过20%。 应用领域及效益分析:多功能的介孔氧化物复合材料,应用香烟过滤材料,可以降焦减害,也可以广泛的应用于吸附、催化等相关领域。 投产条件:已完成实验室研制工艺条件优化。 合作方式:转让或面议
中国新材料技术成果
PKP与过伸复位联合PVP 治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩性骨折的对比研究
技术简介: 本项目主要通过研究PKP与过伸复位联合PVP治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩性骨折并对其治疗效果进行对比分析,比较两种治疗方法的优缺点,从而能在临床中将PKP术和过伸复位联合PVP术灵活应用,选择合理、经济、简单、有效的治疗方法,既可保证良好的治疗效果,又可大大降低患者的经济负担。展现出低费用、高疗效的特点,更好地造福广大人民。我院是肇庆地区大型三甲综合医院,拥有先进的MRI及螺旋CT、骨科手术牵引床、C臂X光机,骨科医疗队伍拥有娴熟的经椎弓根置钉技术,随着老年骨质疏松症患者逐渐增多,我院在肇庆地区率先开展PVP及PKP技术,为众多骨质疏松性椎体压缩性骨折患者解除痛苦。 在国内外,有的学者认为,过伸复位联合PVP能很好地恢复病椎的高度,缓解疼痛,是一种经济、微创、简单、有效的治疗方法,而有的学者认为,PKP虽然费用昂贵,但通过球囊扩张,降低椎体内压力,能更好地恢复椎体的高度,减低骨水泥渗漏的风险。然而什么情况下该使用PVP或PKP治疗,目前尚无统一标准,尚需进一步研究,本研究将对PKP与过伸复位联合PVP治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩性骨折的疗效作对比分析,探讨该两种术式的选择标准。随着当今社会日趋老龄化,骨质疏松症的发病率日益增加,骨质疏松椎体压缩性骨折的发生率也呈相应的上升趋势,骨质疏松椎体压缩性骨折已成为了影响人类健康和生活质量的重要骨科疾病。如何选择更合理、有效的方法去治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折也是需要解决的问题。本研究主要收集入住本院的老年骨质疏松性胸腰椎压缩性骨折患者,分治疗组接受PKP术与对照组接受过伸复位联合PVP术,从缓解疼痛、椎体恢复高度、骨水泥渗漏风险、治疗费用等方面探讨PKP与过伸复位联合PVP治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩性骨折的优缺点,根据研究分析总结出两种手术方式的最佳选择标准,从而依据患者自身的病情、经济状况,选择合理、经济、简单、有效的治疗方法,既可以减轻患者的经济负担,又可以达到满意的治疗效果,在治疗上展现低费用、高疗效的特点,并将技术推广,为广大患者谋福利。
中国生物与新医药技术成果
微藻等生物质为原料新型含氮碳纳米材料的制备及性能研究
技术简介: (1)以廉价的可再生生物质为原料,采用水热溶剂热法结合化学活化等合成方法制备具有了新颖结构和形貌的碳材料,主要包括碳量子点、多孔碳、碳微球等;研究了新型含氮碳材料的形成机理。(2)发展了水热剥离方法,制备了高质量的石墨烯纳米片;以农林废弃生物质如甘蔗渣等为原料设计制备了性能优异的三维生物质基孔碳材料;针对污泥等废弃生物质灰分含量高的缺点,开发了高灰分生物质碳的飞硅处理方法,制备了具有优异电化学性能的层次孔碳材料。(3)发展了水热(溶剂热)技术,开发了以廉价金属醋酸盐为原料的原位模板法,实现了微纳结构氧化物的控制合成,制备了结构性能可控的过渡金属氧化物及氧化物@碳复合材料,同时通过去除原位模板,制备了空心结构碳纳米材料。(4)通过比较大量的生物质前驱体的组成组织结构及其对孔碳材料组成结构与性能的影响,确认前驱体组成结构-材料组成结构-电化学性能的三重关系及孔隙结构对电荷存储的构效关系,确认碳材料表面杂原子基团的存在能有效提升其电化学性能,而三维互联网络结构能有效阻止碳纳米片的再次堆叠,从而提升材料的电化学稳定性,这为新型碳材料在电化学储能领域中的应用提供了重要的科学依据。
中国新材料技术成果

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