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GIS局部放电非接触在线检测系统 | ![]() |
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技术简介: 气体绝缘组合变电所(GIS)具有占地面积小,运行可靠性高等优点,但是全封闭的结果使发身在内部的局部放电难以把握,所以,局部放电在线监测显得尤为重要。GIS局部放电非接触在线检测系统采用四路长方形天线(传感器)紧贴在GIS管道金属法兰表面一圈安装,当GIS内部局部放电而激发的电磁波经过导体和容器传播时,在绝缘间隔之间产生泄漏,而固定在绝缘间隔的天线能有效的检测共振电波,从而达到检测局部放电的目的。
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深海现场原位光谱实验室 | ![]() |
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技术简介: 研发光路切换技术,实现了主要光学器件的分时复用,结合系列化拉曼探针,成功研制出国际首套深海多通道拉曼光谱探测系统,搭载自主研发的深海坐底长期观测系统,于2020-2022年期间3次布放于南海冷泉,成功实现冷泉、热液系统中流体、固体、气体等不同相态目标物的长期原位监测与现场实验,并常态化运行。
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深水钻探设备控制 | ![]() |
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技术简介: 本发明属于深水钻探设备控制领域,涉及一种基于 FPGA 的深水防喷器组电控系统,该系统包括水上电控系统、 水下电控系统和连接水上、水下系统的传输光电缆。水上电 控系统主要包括中央控制单元、司钻控制台和队长控制台。 中央控制单元内有工作站、数据库服务器和 VPN 服务器等。 水下电控系统包括互为备份的蓝箱电子模块和黄箱电子模 块。水下电子模块的主要部分为基于 FPGA 的三重冗余控制 器,该控制器由三块 FPGA 以及相应的外围电路构成,输入 输出信号须在控制器的冗余表决模块中进行冗余表决。本发明的优点是水下电子模块结构紧凑,减小了电子密封舱的体 积;采用两套三重冗余控制器,极大地提高了系统的可靠性。
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微生物合成法制备氨基葡萄糖 | ![]() |
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技术简介: 氨基葡萄糖是一种天然存在于结缔组织和胃肠道粘膜中氨基单糖, 它可以合成 黏多糖、糖蛋白和蛋白聚糖,特别是合成关节软骨以及滑液分子的中间物,我国已经 成为全球最大的甲壳素与氨基葡萄糖原料生产国和出口国。现有生产工艺利用沿虾蟹 壳生产甲壳素,通过高温高酸水解生产壳聚糖和氨基葡萄糖产品。本项目利用微生物 直接用生物法合成氨基葡萄糖,生产过程不需要高温、浓酸的作用,产品成分单一, 不含有重金,产品没有腥味,不会产生过敏反应,具有较好的开发应用前景。 技术特点: 通过分阶段控制溶氧以及葡萄糖流加补充,最终氨基葡萄糖的总产量达到 8 g/L, 乙酰氨基葡萄糖的总产量达到了 3.501 g/L,具备工业化生产的能力。 应用领域及市场前景: 临床试验表明氨糖与硫酸软骨素对于人体和动物体内的骨关节炎具有很好的疗 效,它在动物和人体内由葡萄糖氨基化内源性生物合成。大量的临床研究表明,氨基 葡萄糖具有抗骨关节炎作用和抗肿瘤活性等。我国主要以原料的形式以低价出口至欧 美与日本等发达国家。目前我国 60 岁以上老人有 1.3 亿,其中至少 40 %患有不同 程度的骨关节病,氨基葡萄糖作为一种在发达国家上市多年的骨保健产品,在国内会 有良好的发展前景,预期年销售额可达 50 亿-60 亿元人民币。推广潜力及前景分析: 随着国家对食品、药品安全的重视程度不断提高,微生物合成法制备氨基葡萄糖 的优势将会得到广泛重视,相关的产品标准会得到进一步推广,预期生物法制备的氨 基葡萄糖会有更加显著的经济和社会效益。 |
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多糖类聚电解质自支撑薄膜的制备及得到的自支撑薄膜 | ![]() |
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技术简介: |
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面向高性能燃烧装备研制的多物理量激光测试技术开发 | ![]() |
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技术简介: 于详细化学反应动力学模型进行火焰结构分析,以正丁烷燃料为例,在正丁烷/空气火焰的燃烧氧化反应中,确定了用[OH]×[CH2O]作为火焰面中发热率表征方法,模拟结果表明[OH]×[CH2O]与表征发热率特性的HCO基团分布高度重合,提出发热率可通过关键组分测量的原理方法。 |
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新型抗微生物无机-有机纳米复合抗菌剂的开发及应用研究 | ![]() |
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技术简介: (1) 设计并提供了一种通过使用松香衍生的生物炭作为基质制备含纳米Ag粒子的纳米复合材料的热解方法,该方法有别于以往合成纳米银通常采用的化学法和物理法。该方法简便、成本低、消耗低、污染低,与NaBH4还原法相反,这种热解策略显得容易,高效,成本效益高,因此有利于工业制造。另外,与化学法相比较,它基本没有污染。因此,得到的吸附有Ag NPs(Rc / Ag纳米复合材料)的松香衍生生物炭可以用于木制家作为具有前途的抗菌填料,制备的纳米复合材料可以提供室内抗菌空气净化。
(2) 基于简单的一步电化学方法制备碳量子点氧化锌(CQDs-ZnO)纳米棒可见光催化复合抗菌材料;首先通过简单的一步电化学方法制备了CQDs,然后通过原位溶胶-凝胶法在其表面合成了ZnO纳米棒获得了CQDs-ZnO纳米棒复合物,在可见光照射下具有较强的抗菌活性,1 mg/L浓度与大肠杆菌和金色葡萄球菌接触24h后的失活率分别为90.9%和92.8%;该抗菌材料在可见光照射下,可以显着改善对可见光的吸收,从而增加了自由基的含量,这些自由基可以降解细菌细胞;经过7次循环后,1 mg/L浓度与大肠杆菌接触24h后的失活率还保持82.0%,抗菌活性没有明显降低;其还具有很低的细胞毒性。
(3) 以氧化石墨烯、蒙脱土和硝酸铜等为原料,成功制备了蒙脱土/还原氧化石墨烯负载纳米铜(MMT-rGO-CuNPs)复合材料。并对其抗菌性能进行研究分析,结果表明,MMT-rGO-CuNPs复合物具有良好的抗菌性能,并且表现出对金黄色葡萄球的杀菌作用要明显强于对大肠杆菌的杀菌作用。
(4) 以对羟基苯甲酸根离子插层MgAl-LDH为填料对水性聚氨酯进行改性,发展1种方法把有机抗菌剂制成具有缓析性能纳米抗菌剂的方法。首先采用环六甲基四胺水解法制备碳酸根型MgAl-LDH,以此为前驱物经离子交换最终合成对羟基苯甲酸根型MgAl-LDH。该水滑石经IPDI改性后,通过原位聚合法以化学键的形式引至水性聚氨酯基体中,成功制备了WPU/MgAl-(p-BzOH)-LDH复合材料。实验结果表明,MgAl-(p-BzOH)-LDH的层间距较碳酸根型的显著撑大,层间基本已无CO32-存在,且其经表面改性后与聚氨酯的相容性大为改善。 |
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微生物发酵生产结冷胶工业化生产技术 | ![]() |
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技术简介: 结冷胶(Gellan Gum)是由革兰氏阴性好氧细菌—鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas paucimobilis)分泌的一种阴离子型胞外多糖,相对分子量可达 5×106。结冷胶用途非 常广泛,主要作为乳化剂、悬浮剂、增稠剂、稳定剂、凝胶剂、成膜剂和润滑剂等应 用于食品、制药、石油、化工等多个领域。 我院已完成结冷胶的高效工业化发酵生产技术开发,发酵结冷胶产量达到 2.2% (w/w),原料糖转化率约 70%,发酵周期为 72h,并利用现代分离设备实现了低酰基 结冷胶的高效分离纯化,产品品质达到国际同类产品标准,总体技术水平处于国内领 先。同时高酰基结冷胶的分离纯化生产技术已开发完成正处于工业化推广阶段。 结冷胶是近年来最有发展前景的微生物多糖之一,是继黄原胶之后又一广泛应用 于食品工业的微生物代谢胶,近年来结冷胶的年增长量均在 30%以上,预测我国近年 需求量 5000 吨以上,作为一种很有发展前途的微生物多糖,由于其生产原料价廉、易 得,而国际市场价格却高达 34 美元/Kg,因此具有极高的商业利润和市场前景,市场 潜力巨大。 规模与投资:需要建设发酵车间、提取车间,配套水、电、汽等设施,根据市场 需求,推荐建设年产结冷胶 1000 吨规模。 |
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低成本蛋鸭饲料配制技术研究、集成与示范 | ![]() |
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技术简介: 本项目受广东省科技计划项目资助“低成本蛋鸭饲料配制技术研究、集成与示范”,针对广东省蛋鸭养殖中面临的蛋鸭营养参数和鸭饲料原料数据库缺乏等问题,本项目围绕蛋鸭营养需要、非常规原料应用方面开展了多项研究,并获得了以下成果:
1)完成了小体型蛋鸭产蛋期营养需要量研究,提出了小体型蛋鸭产蛋期营养需求参数1套。
2)采用全收粪法测定了7种原料大类,共21个饲料原料开展常规营养成分与代谢能和氨基酸真消化率测定,其中包括3个不同产地的米糠(江西,湖北,吉林),3个不同产地的米糠粕、6种类型的木薯,4个产蛋的花生粕,2个产地玉米胚芽粕,5个产地的玉米DDGS和3个产地的水解羽毛粉,获得营养价值数据1040个。
3)完成了代表性非常规饲料原料杂粕型饲粮、菜粕、棉粕、高粱在蛋鸭饲料中的应用研究,提出了"低成本蛋鸭饲料配制综合利用技术"。
该项目成果创新性表现在:研究并提出了具有南方特色的小体型蛋鸭营养需要,系统性评定鸭饲料原料营养价值,研究了主要饲料原料在蛋鸭饲料中的应用,并提出了“低成本蛋鸭饲料配制综合利用技术”,为生产中蛋鸭高效饲料利用提供了技术基础。该项目发表论文6篇,其中SCI 论文4篇,申报专利2件,授权专利1件,项目成果总体水平为国际先进水平。项目所研发的技术示范应用指导广东、福建等地近10多家大型饲料企业近100万多吨蛋鸭饲料生产。 |
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滴料机自动化系统研究与应用 | ![]() |
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技术简介: 本课题主要针对宏益滴料机自动加元明粉溶液系统的研究及应用。宏益TF-128滴料机只是能滴染液和清水,无定量加注元明粉溶液的功能。传统的做法是把滴好染液的瓶子按顺序摆放好,然后由人工在电子称上称量固体元明粉,加注到相应的颜料瓶子内,人工进行搅拌。这样操作的缺点是,人为因素较大,容易出错,且耗时费力。通过对宏益TF-128滴料机系统的研究,发觉通过修改滴料机PLC程序,增加电磁阀、元明粉储料罐等配件,可以实现在滴料机上自动加注元明粉溶液。元明粉溶液易结晶,一旦结晶在内径为2mm的PVC管道内很难疏通。防结晶是首先要解决的问题。通过2个方面来解决,一是对1:3的元明粉溶液进行40℃恒温且不停的搅拌。二是在加完元明粉溶液以后对元明粉溶液管道用清水进行清洗。------恒温搅拌器可以购买成品,市面上有自动加热和搅拌功能的控制器。
自制不锈钢元明粉溶液储料罐。只要将不锈钢储料罐安放在加热搅拌控制器上方就可以了,控制器无需和元明粉溶液接触。原宏益滴料机加清水位置是固定的,当瓶子转到滴水管下方时加清水。但元明粉溶液管子的冲洗是在滴完料以后(滴完元明粉溶液为完成)自动完成的,要把冲洗管子的废水排掉,不能滴到滴料机转盘上。这就要把滴水头设计成自动伸缩的形式。需要滴元明粉溶液的时候把滴水头伸出去,滴完后把滴水头缩回来,下方有接废水的盘通过管道把冲洗的水流走。在不加元明粉溶液的时候,每隔10分钟冲洗10秒清水。所以在加元明粉溶液之前要用元明粉溶液将管道内的清水挤走,防止第一瓶内加成了清水。这些都是自动完成的。所有的一切都是在宏益滴料机配备的电脑软件上编辑完成,只要输入配方,滴料机就会按配方上的要求滴料并加好元明粉溶液。本应用由溢达GES染棉厂化验室提出想法,GES原动部机电组负责设计实施,PLC程序由宏益设计完成。 |
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