技术优势: 目前化学法合成 3-羟基丙酸及其聚合物分别以丙烯酸和β-丙内 酯为原料,在工艺、成本、环保等方面都受到了众多限制,生物法合 成是未来的发展方向。本项目利用种类广泛的碳源在微生物体内转化 为乙酰辅酶 A 和天冬氨酸中间体,进而合成 3-羟基丙酸及其聚合物; 在聚 3-羟基丙酸合成路线的基础上,引入了其它单体的合成,获得可 以调控单体比例和结构性质的 3-羟基丙酸共聚物。本项目获得的 3- 羟基丙酸、聚 3-羟基丙酸及其共聚物的产量均处于世界领先水平。 性能指标: 3-羟基丙酸的产量达 40g/L;聚 3-羟基丙酸的产量达 26g/L,为 其他文献报道的 26 倍。 市场分析: 3-羟基丙酸分子可用来合成多种重要的化工产品如丙烯酸、甲基 丙烯酸、丙二醇、丙烯酰胺等,以上几种化学品每年的市场份额超过 10 亿美元。化学合成聚 3-羟基丙酸的原料 3-羟基丙酸或β-丙内酯价格 昂贵,如 3-羟基丙酸的国内市场价格为每吨 8.5 万元。 本项目的完成,将实现廉价可再生碳源到 3-羟基丙酸及其聚合物 的转化。丰富原料来源,简化生产工艺,极大的降低生产成本,具有 广阔市场。 合作方式:技术入股、技术转让
成果简介:钢铁行业排放的废气污染物中约有 40%以上的烟(粉)尘,70%以上 SO2,50%以上 NOx,90%的二噁英来自烧结机,焦炉烟气中也含有较高的 NOx 和二噁英,烧结烟气和焦炉烟气的治理是钢铁工业烟气治理的重点和难点。随着环境质量要求的逐渐提高,推进开发烧结烟气和焦炉烟气高效脱硫、脱硝、二噁英协同处理技术对解决钢铁企业所面临严峻的环保问题,提升钢铁工业整体竞争力具有关键意义。针对烧结烟气和焦炉烟气治理困难、处理成本高、处理后副产品难处理等问题,分别研发了利用高炉处理烧结烟气协同脱硫、脱硝、脱二噁英并回收二氧化碳新方法与高炉处理焦炉烟气协同脱硫、脱硝、脱二噁英并回收二氧化碳新方法,充分利用钢铁企业高炉的高温和强还原能力等优势,还原烟气中二氧化硫和氮氧化物、分解二噁英、将二氧化碳转化为一氧化碳、并回收利用烧结烟气的显热及其中的一氧化碳资源,可发挥显著的节能减排效果,为我国钢铁企业解决环保难题提供金钥匙。 成熟程度及推广应用情况:已投入 50 余万元,可在企业推广应用。 期望技术转移成交价格:面谈。 市场分析:拟在钢铁生产企业推广应用。 投资估算和经济效益分析:投资约 500 万-1000 万。采用高炉一体化处理技术,可实现高效脱硫、脱硝、二噁英、二氧化碳和CO协同在线处理,所需投资少、占地面积小;处理效率高,处理后烟气转化为高炉煤气,煤气中没有 NOx 和二噁英等问题,污染物得到彻底解决;还可可提高高炉生产效率、提高高炉煤气热值。烧结烟气的处理成本约为 22-23 元/吨矿,焦炉煤气炼焦烟气处理成本约为 5 元/吨焦,采用高炉煤气炼焦烟气处理成本约为 5 元/吨焦。 成果亮点:1、具有自主知识产权,研究成果已授权发明专利 2 项;2、技术达到国际领先水平。
成果简介(技术分析和应用前景分析):项目建立一套基于第四代移动通信网络的视频监控、图像智能分析,以及行车信息数据挖掘技术的车载智能终端系统平台。该平台能够适用于城市公交智能调度、视频监控、长途客运、校车运营安全监控的客运安全智能化管控系统。汽车远程监控系统其主要功能是将任何装有此控制器的动态位置(经度、纬度和高度)、时间、以及整车控制状态等信息,实时地通过无线通信网传至服务中心,而后在具有强大地理信息处理和查询功能的服务器上进行载体运动轨迹的显示,并能对载体的准确位置、速度、运动方向、车辆状态等用户感兴趣的参数进行监控和历史查询,并可将获得的大量数据,建立车辆运营数据库,利用服务器端应用程序进行路况、车辆及其部件状态和驾驶特性分析,便于车辆的后续开发及控制策略完善;而对于保存在数据库中的数据进行离线分析,找出车辆行驶过程中的存在的问题以及出现问题的原因,起到“黑匣子”的功能。
该成果主要围绕深部油气储层成像领域难题取得了如下四项原创成果: (1)创建了基于人工智能、压缩感知与宽频反演理论的叠前一致性保真处理核心技术群,突破了信噪比与分辨率相互掣肘的束缚,信噪比提高 2 倍以上,分辨率提高 40%以上; (2)创建了基于多信息约束的多尺度参数精细反演技术系列,显著提高了深部油气储层速度建模的精度; (3)创建了双复杂条件各向异性地震真振幅叠前深度偏移成像技术序列,显著提高了深部复杂构造及岩性储层的成像精度;在面向深部油气储层高精度地震成像技术系列的基础上,研发了具有自主知识产权的 2 套应用软件平台、9 个特色系统及 61 个功能模块,在中石油 GeoEast、中石化πframe、Seisway 及中海油 MIAS 等中国行业内重要商业软件系统中集成并转化,填补了地震成像领域的众多空白。
(1)穿戴式生理监护终端的研制。 A.佩戴式生理监护终端:对于监护需求较高的受测者,拟结合低功耗模拟前端技术设计多参数便携式佩戴式生理监护仪,实现身居户外持续监测的生理参数监护,同时以蓝牙无线方式实现与手机终端的数据传输; B.腕式生理监护终端:为满足部分受测者其较高的生活质量和舒适性,拟以微型传感器和超低功耗设计为技术基础开发一种佩戴于手腕的微型化监护终端,实现便捷的心率等基本参数监测,基本阈值报警功能; (2)健康监护手机的研制。 以手机作为监护数据处理和传输终端,设计以现有稳定通讯网络为传输网络,以智能手机为载体,结合底层蓝牙和加速度传感器等底层 API,设计户外监护终端,实现监护终端数据的处理以及远端传输交互等功能; (3)居家生理监护仪的研制。 本项目以板卡级监护模块为多参数采集单元,在 Android 系统的平板电脑上开发界面友好、简单实用的家庭全参数健康监护仪 APP,作为模块控制主机并实现全各生理指标监测和相数据分析回顾等功能,该设备使用 WiFi 与 Internet 连接实现数据与远端发送和数据定时同步等功能; (4)慢性病健康管理服务器的开发。 拟使用 SQL 数据库、 ASP.NET 编程语言、 XML 技术等技术,通过对医护人员和慢性病患者的功能需求调研,构建满足用户需求的安全稳定快速的管理服务器,从而实现户外和居家慢性病监护者的全面管理,上级中心医院及时有效的服务支撑,同时实现 WEB 终端和手机终端非定点实时访问响应。
该成果通过研究LZ77无损压缩解压缩算法、熵编码技术、构成信息在适用领域的可靠性和效率,软、硬件的IP电路实现方法,及其测试、验证的方法和手段,实现数据可靠的无损压缩解压缩关键技术及其IP电路。广泛应用于数字通讯压缩解压缩、加密解密、超大机群数据压缩存储等方面。
本研究利用RNA干扰技术和受体表达技术定向改造细胞系,通过RNA干扰相应的细胞因子,从而改变细胞的生长周期,延长PEDV在细胞中生长的特定时期,进而在有效的细胞周期内使PEDV的增殖量达到最高。另一方面,通过构建受体稳定表达的重组细胞株,筛选出适合PEDV高效增殖的高度敏感重组细胞系(ST)
基于东海中生代盆地结构和构造变形模型设计不同类型分期异向叠加变形和板块俯冲模型,利用先进的构造物理模拟实验装置和自动扫描采集技术,通过设置活动马达装置可以实现四维分期异向叠加变形模拟,可以直观、准确分析地质构造演化过程,开拓了一条现实的再现西太平洋板块俯冲过程和动力学变换的道路。
1、创新开发出齿轮精准控制的全覆盖喷臂,提升了洗净能力。2、创新开发了自动开关门系统,提升了干燥效果。3、开发了热风干燥餐具保管系统,实现了餐具保管的干燥环境。4、开发了多样性刀叉托盘,提升了空间利用率和洗净能力。5、开发了新型导流罩,结合BLDC电机,提高了能效和水效。项目产品经过德国VDE实验室检测,达到欧盟能效A+++、洗净A、干燥A。