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一种具有高精度电流检测的同步整流降压转换器芯片 | ![]() |
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技术简介: 本发明芯片基于电流 PWM 模式 DC-DC 降压转换器。芯片内部采用同步整流开关式 PW模式电流控制技术,大大提高了转换器的效率,输出电流可达到 2A。采用了一种新型的极高精度的电流检测感应模块,可以更精确及时的探知电流大小,对芯片进行可靠的过流保护。此外,芯片设计采用的双频振荡器可根据负载容量的大小自动选择开关管频率,提高芯片效率,能并延长芯片工作时间。最后,芯片集成了软启动电路,可以抑制启动时的浪涌电流、过冲电压以保护 LED 灯、驱动芯片不被损坏。 |
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金属功能材料 | ![]() |
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技术简介: 成果简介:通过对烧结钴铁氧体进行热等静压烧结,得到钴铁氧体陶瓷材料的样品内部孔隙大大减少,致密度大于99%;平行方向磁致伸缩系数绝对值大于 150ppm;磁致伸缩激励场低于2000Oe。对钴铁氧体磁致伸缩材料进行热等静压处理促进了其在低场高频磁致伸缩领域的应用。通过凝胶注模、磁场取向及常压烧结及热处里工艺,得到的钴铁氧体磁致伸缩材料<100>方向取向度大于40%,致密度大于99%,垂直取向方向磁致伸缩系数绝对值大于 300ppm,对应的激励场低于 2000Oe。
成果亮点:1、具有自主知识产权,研究成果已授权发明专利 60 项, |
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基于数据中心的三级公立医院绩效考核指标监测分析平台 | ![]() |
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技术简介: 系统通过生产数据源的提取构建了考核指标的基础数据,通过设置目标基线,形成客观生产数据与指标数据的对照差异对比表。系统按照可设定的周期性数据提取将阶段性的客观数据与目标基线进行对比分析,使得目标基线成为监控医疗质量的参考点,医疗质量管理者可及跟踪指标趋势,发现指标不良趋势时,可及时事先干预,实施改进措施,矫正目标趋势,为医疗管理者提供了有效的监控管理工具。 |
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药用水凝胶的研制及产业化 | ![]() |
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技术简介: ①项目基本情况 本项目依托两项专利:1.一种注射用 pH 敏感性的纳米水凝胶的制备方法 (ZL201811156605.4);2.一种β-环糊精衍生物接枝羟丙基壳聚糖水凝胶及其制备方法 (ZL2017106542750)。例如第 1 项专利技术,目的在于解决现有技术的不足,为药品生产 提供一种生物相容性高、体系稳定、可生物降解、可以提高药效的纳米水凝胶载体的制备 方法,即海藻酸钠/壳聚糖衍生物纳米水凝胶制备方法,该水凝胶为注射用 pH 敏感纳米水 凝胶。制得的的纳米水凝胶具有 pH 敏感性、亲水性、无毒无害、生物相容性良好、体系稳 定、新型的具有医用潜力的纳米水凝胶。该材料具有很强的抗菌性且载药率高,可长时间 保持靶目标的有效药物浓度的效果。且整个制备过程绿色无污染、可操作性强。 ②核心技术及指标 作为药物缓控释材料,近年来在制药行业中应用越来越多。该药用水凝胶制备方 法成本较低,产率高,反应条件容易控制,具有很强的抗菌性且载药率高,可长时间 保持靶目标的有效药物浓度的效果,且整个制备过程绿色无污染、可操作性强。 ③产业上下游情况介绍,项目效益分析 产业上游情况,作为药用水凝胶的原料海藻酸钠,青岛明月海藻集团有限公司能 够提供充足的原料,青岛明月海藻集团有限公司是全球最大的海藻酸钠生产企业。产 业下游情况,国内有 4000 多家制药企业,山东省就有 269 家制药企业,其中很大一部 分企业的药品都使用了缓控释材料,对缓控释材料需求逐年递增。尽管需求大,但是 材料的质量和生产技术水平都亟待提高。我国药用水凝胶的生产企业数量约十家,企 业规模少,技术不够成熟,产品供不用求。该药用水凝胶的制备技术有很大的优势, 作为药物缓控释材料,市场竞争小。通过和企业合作进行产品小试和中试,实现药用 水凝胶的产业化。 ④技术转化所需条件 本技术目前还处于小试阶段,需要和药用辅料生产厂家合作开展中试研究,一旦 成功,希望就地转化。 |
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直-交环式互联的电力系统协同调度的对称策略 | ![]() |
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技术简介: 陆地能源日渐枯竭的今天,大力开发海上风电不仅是人类未来能源需求发展的重大举措,也是改善地球环境污染现状的重要途径。无论在技术还是在经济上,采用多端直流(MTDC)汇集海上风电、再通过直-交换流器将海上风电输送到岸上交流电力系统消费都是最佳方案。因此,随着海上风的大规模开发,MTDC和交流的互联系统、特别是直-交环式互联的电力系统目前正在环球迅速兴起。但环式互联换流器的存在使已有电力系统调度方法不适用直-交环式互联的电力系统,因此亟待研究直-交环式互联电力系统高效调度方法。
本项目正是在这样的背景下受到省自然科学基金委的资助而展开研究的。在MTDC系统中各换流器采用P-V电压下垂控制(恒功率控制与恒电压控制是其特例)的策略下,以环式互联换流器的协同工作为核心,从联合调度决策的结果到有效驱动各换流器的电压下垂一次控制,开展了直-交环式互联的电力系统换流器P-V下垂控制的参考量决策、协同运行点决策、协同调度决策等新方法研究。创建的MTDC系统换流器P-V下垂控制参考量的对称决策模型,不仅确保相邻和全天的运行点过渡平滑,而且使潮流分布均匀和网损功率小。创建的直-交环式互联电力系统协同运行点的对称决策模型,是一个未知量个数多余方程个数的非线性代数方程组,这在已有理论范畴内尚无方法求解,继而运用理论物理学方法实现问题求解。创建的直-交环式互联电力系统协同调度的对称决策模型,不仅考虑了网损和线路安全约束,而且发挥了互联换流器在直-交潮流自动联动协同调控上的作用。这些新方法不仅同种变量因无一被指定而被同等对待,而且变量因以零为中心而具有对称性,因此其模型具有对称性之创新特色。研究中还运用理论物理学创建问题的求解条件,具有方法创新特色。本项目属于应用基础研究,提出的理论方法和技术适用直-交环式互联的电力系统、已基本成熟且安全性好。 |
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汽车VVT相位器自动组装及高精高效检测技术与装备 | ![]() |
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技术简介: 相位器的装配过程是通过其装配线来实现的,但是由于零件过多和工序繁多,工位及工位上的操作顺序之间有着优先约束等问题,使得分配到工人的操作也相对复杂,导致很难做到生产线上的完美平衡。目前,行业内相位器装配检测线设备很多工艺依然需要人工进行调节控制,比如相位器装配过程中的间隙调整环节、弹刮片组装环节,这些关键环节对精度要求很高, 而人工调节容易产生偏差,这种模式往往导致工人劳动强度大、效率低、精度低。高自动化率、高稼动率、高一次成品率、功能高度集成的 VVT 装配测试线有助于解决行业难点,提升我国VVT 发动机的装配质量。 本产品采用治具回流的作业模式,配合高质量、高精度的机构实现产品精密组装、转子定位销铆压、产品标刻、总成装配、螺钉锁紧、锁销间隙调节及产品功能性检测等工艺,提高生产效率,保证产品装配精度,简化人手操作。
通过国内外同类技术和下游应用的归纳对比,体现出关键技术创新的鉴定指标以及利元亨的鉴定结果如下: A、产品合格率≥99.9%;B、换型时间≤16min;C、生产节拍≤16s/pcs。 通过与国内外领先企业同类产品对比,相关指标优于国内同类设备,部分性能指标与国外领先企业持平。因此,经广东省机械工业学会鉴定,鉴定结果为国内领先水平,部分指标达到国际先进水平。 |
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喷墨打印金属复合结构制备可拉伸电路的方法 | ![]() |
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技术简介: ①项目基本情况:本成果将油水界面反应与喷墨打印技术相结合,可快速大面积 实现喷墨打印绿色制造高精度柔性可拉伸电路的精细制备。同时,提出了一种复合结 构制备与调控的方法,大大地提升了制备可拉伸材料的效率,是一种高性能材料制造 的新方法。解决了因复合导电墨水为了达到良好的导电性与可拉伸性需要加入大量的 粘弹性材料,而不能满足喷墨打印墨水的流变性能要求,在实际应用中难以实现可拉 伸电路的精细制备的问题。对于灵活、快速、大面积的实现可拉伸电路的精细制备具 有重要研究意义及应用价值。 ②核心技术及指标:本成果中实现可拉伸电路高精度喷墨打印制造方法的步骤包 括:(1)喷墨打印构建图案化的油水界面体系;(2)油水界面水包油乳化层制备; (3)油水界面反应生成金属复合结构;(4)金属复合结构与可拉伸电路性能关系。 本方法是利用还原性的液态弹性预聚物油性基底,导电前驱体水性墨水,构建油水反 应喷墨打印体系,在形成的油水界面乳化层中进行界面反应,实现金属包裹弹性聚合 物的复合结构,喷墨打印制备可拉伸电路。③产业上下游情况介绍,项目效益分析:喷墨打印制备电子电路是将导电材料(金 属纳米颗粒、碳材料、导电前驱体等)分散或溶解在溶剂中制成导电墨水,利用计算机控制打印机喷孔喷出导电墨滴,在基材表面实现图案化沉积,得到所需要的导电图案。 喷墨打印的导电材料与基材的结合在一定的弯折曲率下容易遭到破坏,使导电材料容 易从基材上产生裂痕或者剥落。本成果发展了一种通过喷墨打印导电墨水直接实现电 路中导电材料与弹性聚合物复合的方法,可以制备在外力作用下发生弯曲、折叠及伸缩 时仍能保持电学性能稳定的可拉伸电路,对于灵活、快速、大面积的实现可拉伸电路 的精细制备具有重要研究意义及应用价值。随着喷墨打印技术在高精度图案制备研究 方面的不断深入,其在绿色制版、太阳能电池、生物芯片、RFID 天线及传感器等方面 取得了重要进展。喷墨印刷在柔性电子领域的应用日益广泛,本成果易于推广,市场 前景广阔,具有明显的社会和经济效益。 ④技术转化所需条件:根据生产规模不同,投资可大可小。 |
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绿色充填胶凝材料研发及尾砂似膏体制备采矿技术 | ![]() |
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技术简介: 成果简介:随着我国对环境保护越来越重视,充填采矿技术得到越来越广泛应用。通常仅用于有色、黄金、贵金属等高价值矿体开采的全尾砂充填采矿法,近 10 年来已在铁矿、煤矿等低价值资源开发中应用,并且具有逐年发展趋势。与其他采矿方法相比,充填法采矿不仅采矿工艺复杂,生产能力低,而且充填采矿成本高,因此采矿经济效益差,影响充填采矿技术推广应用。特别对于低品位大型铁矿,通常以水泥作为胶凝材料实施全尾砂充填法开采,其胶结充填体强度低,水泥用量大,导致充填采矿成本居高不下,显著降低充填采矿经济效益。近 10 多年来,人们一直在探索低成本充填胶凝材料以及膏体充填技术。以胶固粉为代表的新型充填胶凝材料在充填矿山中应用,获得显著的经济、社会和环保效益。胶固粉一类新型充填胶凝材料以矿渣为主,与复合激发剂(C 料)在矿山制备。近年来,随着我国对环保重视和管理,对钢铁和水泥产业限产,作为水泥掺合料的矿渣成为一种宝贵的短缺资源,其材料成本在逐年提高且供不应求;由于激发剂成本提高和远距离运费,由此制备的胶固粉一类全尾砂充填胶凝材料成本逐年提高,目前基本上接近 42.5 普通硅酸盐水泥材料成本。钢渣、脱硫石膏、氟石膏、磷石膏、电石渣、鎂渣等低品质固体废弃物资源,由于其活性低、资源化利用成本高,作为水泥掺合料存在安定性等问题,因此资源化利用率低,目前仍是名副其实的固体废弃物。本项目利用钢渣等低品质固体废弃物,开发全固废绿色充填胶凝材料,以及超细尾砂似膏体制备技术,在充填矿山尤其是低价值充填矿山应用,不仅能够显著降低充填采矿成本,而且还可以实现低品质固体废弃物资源化高附加值和规模化利用。本项目核心技术成果开发出的全固废绿色充填胶凝材料,与水泥和胶固粉相比,充填材料成本大约是水泥或胶固粉成本的 50%~70%,而固废废弃物利用100%,其中较难利用的钢渣、脱硫石膏等低品质固体废弃物利用率将达到 55%以上。与胶固粉相比,其胶结体早期强度较低,但后期强度(28d)基本持平。因此,该种充填胶凝材料可以应用于大型贫铁矿阶段嗣后充填矿山以及对早期强 度要求不高的上向分层进路胶结充填采矿法。成熟程度及推广应用情况:已投入成本\目前处于何种研发阶段;针对铁矿超细全尾砂充填矿山,本课题研发小组分别针对河钢矿业公司中关铁矿、福建龙岩马坑铁矿、华夏建龙集团龙 新矿业思山岭铁矿开展了试验研究,已经获得可靠研究成果。目前正在中关铁矿和马坑铁矿实施中试试验以及工业化生产前期论证工作。该技术成果转化实现产品工业化应用,需要集合充填采矿方法、充填骨料以及周围可以利用资源类型与利用成本,因此该技术成交价格需要与矿山企业面谈,主要以技术服务或技术转让方式在充填矿山开发利用与工业化生产。市场分析:利用低品质固废资源开发全固废绿色充填胶凝材料,以及超细尾砂似膏体制备充填采矿技术,适用于大型贫铁矿、复杂难采矿床等全尾砂充填矿山。同时,充填矿山周围具有可以利用的钢渣、脱硫石膏、氟石膏、磷石膏、电石渣或鎂渣等低品质固废资源。 |
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低压动态电压恢复器(DVR) | ![]() |
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技术简介: 成果(技术)简介:大负载启动、电力系统短路引起电压暂降,电压暂降是常见的电能质量问题之一,所研制的动态电压恢复器(DVR)是性价比很高的抑制电压暂降装置。
主要技术特点(指标):低压动态电压恢复器由三个交直交变流电路组成,整流电路为三相不可控整流电路,直流侧并联电容器,逆变电路为单相桥式逆变电路,逆变电路输出电压通过变压器串联在配电系统和负载之间。DVR控制电路以TI公司2808 DSP为核心,用瞬时无功功率理论检测电压暂降,用PWM控制技术控制逆变器,DVR采用同相补偿方式,DVR的额定电压为380V,DVR单机容量可达300kVA。抑制2秒0%剩余电压的1相电压暂降、2秒50%剩余电压的2相电压暂降、2秒30%剩余电压的3相电压暂降。综合技术水平国内领先。
应用领域及效益分析:电压凹陷已成为一个影响用户电能质量与经济发展的严重问题,高达92%的电能质量问题是电压凹落,开展电压凹陷的监测和治理技术研究非常必要。如轧钢厂配电系统几十毫秒的电压凹陷干扰,可能就会使得生产系统瘫痪,几小时甚至十几小时后才能恢复生产,直接经济损失巨大。因此,该技术市场前景良好。
投产条件:成果产业化投资:300万元。
合作方式:转让或面议 |
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一种利用光催化合成缩醛衍生物的方法 | ![]() |
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技术简介: 本发明将醛、低级醇、光催化剂在室温光照下一步直接构建缩醛衍生物,制备方法简单,条件温和,能够高选择性地得到目标产物;原料廉价易得,绿色而经济,同时具有很好的底物适用性,大大地拓展了底物的范围,在生物医药合成中间体方面有很大的应用潜力。 |
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