成果简介:(1)开发工业字符自动识别算法,有效对旋转、变形、缺失字符进行准确识别,实现自动物流跟踪;(2)支持面喷、侧喷、钢印和手写字符的识别;(3)支持自定义字库,语法,多点同步识别;(4)识别算法对喷印质量没有要求,识别准确率为:对人工能进行识别的字符整体识别正确率为 99%。 推广应用情况:该技术将在马钢车轮公司和特钢公司进行工业示范,实现物流的自动跟踪与识别,大大减少人力需求,提升企业自动化水平。精准的智能跟踪是钢铁企业智能制造的前提与基石,该项目具有良好的应用前景。 成果亮点:1、具有自主知识产权,研究成果申请 2 项; 2、技术先进性:开发了一种通用字符识别算法,能实现多类工业字符的在线识别,且对旋转、变形、缺失字符有很强的识别能力;
在不改变电磁炉各种功能的情况下,将电磁炉的加热线圈作为无线电能传输系统的发射线圈,在其控制电路中加入无线通信接收电路,在其软件程序中植入无线供电子程序;通过配置、多目标优化设计果蔬机(豆浆机)的接收线圈及其屏蔽层结构参数、设计接收电路及其谐振补偿网络,并在接收端电路中加入无线通信发射电路。这样当果蔬机(豆浆机)放置在电磁炉盘上时,通过无线通信识别,电磁炉就可以向果蔬机(豆浆机)进行无线供电了。
成果(技术)简介:本成果是一种新型的天然大分子抗氧化剂及其制备工艺,该抗氧化剂为金福姑水溶性多糖,对邻苯三酚自氧化体系产生的超氧阴离子自由基有明显的清除作用,当浓度为500μg/mL时,清除率为75.6%;金福菇多糖TL-3对小鼠红细胞溶血(MEH)和丙二醛(MDA)的产生也有很好的抑制作用。HPLC法测定其金福菇多糖TL-3分子量为4.22×103Da;经气相色谱测定其单糖组成及摩尔比为阿拉伯糖:甘露糖:葡萄糖:半乳糖=15.1﹕2.3﹕3.7﹕1.8。本成果有专利支持。 主要技术特点:1.外观:白色粉末;2.气味:特殊气味;3.检测方法:HPLC。 应用领域及效益分析: 本产品可应用于食品、保健品、化妆品和药品等领域。 投产条件:中药提取纯化设备和饮料灌装设备。 合作方式:转让或面议
成果简介: 甲壳素主要从虾、蟹壳中提取,在现有的生产工艺中,原料的收集、贮运、预处理等环节会产生大量有害物质,严重污染了工厂的生产及生态环境,进而影响到周边海域甚至养殖业和旅游业的发展。这一问题已成为严重制约甲壳素产业持续健康发展的主要因素。利用微生物工程菌处理虾、蟹壳等原料,不仅变废为宝,增加经济效益和社会效益,而且还可大大减轻环境污染,具有积极的环境意义。同时开发氨基酸调味品或功能性营养食品,又是一条利用低值虾、蟹水解液的重要新途径。 目前,国内对甲壳素的研究开发多集中于甲壳素的应用开发,对甲壳素本身的生产工艺有所忽视,甲壳素的生产大多采用传统工艺,产品质量难以保证,从而影响了甲壳素的应用和国际市场的开发。采用工程菌生物法对原料进行前处理,同时生产出具有虾、蟹风味及功能的健康食品,目前在国内尚未见报导,属于一项创新工作。此项生产技术的应用,必将对我国的甲壳素产品的质量提高起到很大的推动作用,并大大推动其向大规模产业化的进程。根据我们实验室现有的工作基础,采用发酵工程技术对甲壳素生产工艺进行改进和优化,即选择具有高效蛋白水解活性的微生物作为工程菌,对甲壳素生产过程的预处理阶段加以改进,大大缩短生产周期,减轻废液排放对环境的污染,提高甲壳素产品的质量和稳定性。将工程菌处理后的水解液充分利用,生产出富含人体必需氨基酸、B族维生素、矿物质和其他活性因子的调味品及虾蟹风味的功能性健康食品。本项目采用物理和化学诱变技术,选育出适合于水解虾、蟹壳等具有高蛋白酶活性的工程菌AS046,确定其最适生物反应工艺条件、酶水解工艺条件及功能食品的研制。在分析水解液主要氨基酸成分的基础上,生产出富含人体必需氨基酸、B族维生素、矿物质和其他活性因子的调味品及虾蟹风味的功能性健康食品 生产条件: 微生物培养设备、食品浓缩干燥设备 市场预测: 在青睐环保产业的今天,本项目很好地解决了传统甲壳素生产中的水及周围环境的污染问题。生产过程中得到的脱蛋白甲壳可直接用于甲壳素生产或向其他甲壳素生产单位出售,至少可收回甲壳原料的成本。功能食品—海鲜营养素可为工厂带来很好的经济效益。因无污染排放,节省了废液治理和排放费用。
国产海洋微藻油脂普遍存在的突出共性问题是营养素损失大、脂质稳定性和风味差,严重影响下游产品的安全性和风味,为此,以营养素留存量与风味为指标,开发出适合海洋微藻油脂(DHA/ARA粗脂质为主)的规模化适度精炼工艺并加以熟化,通过技术创新和集成,系统改进海洋微藻油脂的脱胶、中和、脱色、脱臭工艺,提高脂质质量,改善风味,提高产品收率,降低能耗成本。搭配自主研发的微藻油脂冻化脱蜡、分提技术,可以生产不同冻点的产品,满足了不同应用领域的需求,低冻点软脂可以更好应用于胶囊、滴囊以及瓶装形式保健品油脂,硬脂应用于奶粉、烘培、糖果则更有优势、食用安全,具有良好的风味和易消化吸收性。通过乳化包埋材料的筛选、配方的设计与优化,确定最佳的乳化工艺路线、配方和操作条件;与国际一流工程技术企业合作研究开发低温喷雾干燥和原位二次包埋工艺,提高复聚效果和二次包埋率,从而开发出高载油量微胶囊包埋新产品。针对国内生产厂家的间断式生产和自动化程度低的弱点,该项目开发了半连续、阶段式微藻培养工艺技术以及连续油脂制取、油脂精炼技术,可有效提高整个生产流程的自动化程度,不仅确保产品质量指标的稳定性,也大幅度降低了油脂损耗和综合生产成本。 申请油脂精炼相关专利5项,形成一套先进的海洋微藻油脂精炼及微胶囊化技术,最终实现半连续阶段式工业化生产,微藻干基总脂肪含量达到60%,DHA、ARA占总脂肪含量达到45%,比现有技术提高5%,分别生产出DHA含量17%、ARA含量15%的微胶囊包埋粉末油脂,分别高于行业产品的45%以上。 海智源系统性地掌握了解决LCPUFA类脂质常见问题与质量缺陷的关键技术
本项目针对油茶栽培管理粗放,常规性的增产措施落实不够等问题。开展油茶间种套种、整形修剪、施肥管理、保花保果、病虫害综合防治等栽培关键技术研究,总结油茶丰产栽培关键技术,打造1000亩高标准示范基地,提高油茶产量,丰产期产油量达750kg/hm2,以上。
1.微型 PEM FC系统(膜电极组件(MEA)为 c. 1 cm2)。 2.深度显微镜耐久性研究和方法开发。 3.铂族金属(PGM)回收的新电化工艺。 4.现场电化透射电子显微镜(TEM)。 5.水和有机溶剂(一氧化碳、甲醇和乙烯)中二氧化碳减少技术。
1. 建立了植物生长调节剂的快速、高效的检测方法;研究其在果蔬上的残留行为及降解、代谢机理,并通过对结果的风险评估指导安全合理使用。2. 关注珠三角重金属污染敏感地区的重金属污染风险和修复技术,同时采用旱作和水作两种方式栽培空心菜,将栽培方式和改良剂结合起来来试图解决水生叶菜重金属污染问题,具有极强的创新性。3. 果蔬中甲醛、二氧化硫残留的风险评估研究在国内尚未见报道, 本研究将有效补充风险评估的基础数据。4. 建立更加快速、简便、稳定、准确的油脂中有害物质检测分析方法,并对其产生机制进行研究,形成可以对油脂加工过程中有害物质 的生成和去除的关键技术。
一、产品介绍:激光诱导荧光技术是一种采用激光作为激发光源的荧光检测技术,具有分析精度高、测量范围大、速度快等优点,已经发展成为一种十分重要且有效的光谱分析检测手段。其应用范围遍及工业、农业、生命科学、环境科学、材料科学、食品科学等诸多领域。目前为满足现场快速检测及民用的需要,仪器的发展趋向于智能化、微型化、集成化、芯片化和系统工程化,国际上已经报道了多种小型化、轻量化的光谱检测仪器。目前激光诱导荧光光谱探测仪器仍存在体积大、成本高、售价昂贵等问题,一般在实验室内使用,不适合现场快速检测,大大限制了其大面积推广应用。为此我单位研制生产了微型激光荧光光谱仪,具有体积小、灵敏度高、造价低的优点,能对各种固体或液体目标进行光谱现场检测,并且不需打开包装,可以直接探测透明包装内液体的激光荧光光谱。不仅可以应用于科研、工业生产、食品安全等部门检测应用,还可推广到普通家庭对水质、食用油、白酒、农药、食品等进行安全检测,对于光谱仪器民用化普及具有重要意义。二、基本工作原理:微型激光荧光光谱仪系统如图1所示,由激光发射系统、分光系统、探测系统和数据处理系统四部分组成。其中激光发射系统包括激光器及其控制电源,激光器选用体积小、造价低的405 nm半导体激光器,通过计算机控制激光器电源可实现激光以连续或脉冲方式输出;小型透射光栅是分光系统的核心器件,分光系统前端放置长波通滤光片,以在探测目标光谱时滤除反射激光的干扰,分光系统后放置镜头使光谱成像在探测系统的CCD表面,数据采集卡通过USB接口采集光谱数据,由计算机进行数据处理及光谱显示。激光发射光路与接收系统光轴具有一定的夹角,目的是测量透明包装内的目标时,可以避免包装材料的荧光干扰。其工作过程是:计算机控制半导体激光器发射405nm的紫外激光入射到目标,目标散射的激光信号及由激光激发的荧光通过滤光片过滤掉激光干扰信号,经光栅分光系统入射到CCD表面上,数据采集卡采集到的图像数据输入到计算机进行数据处理及显示光谱曲线,光谱测量范围400~760nm。三、产品特点:1.实时背景噪声扣除;2.灵敏度高;3.结构紧凑、体积小、售价低;4.支持PC机、平板、手机;5.传输方式为有线/无线可选;6.支持软件二次开发。四、应用范围:1.可应用于工业、科研、教学、食品、生化、医学等领域;2.真伪识别;3.毒品检测;4.水质检测;5.珠宝检测;6.其它检测。