成果简介: 设计实现了烟草自动配货预测系统,根据历史销售信息,自动预测各客户本期烟草品牌、规格的订货量,完成自动配货,提高工作效率,降低工作成本。 生产条件:数据库服务器、web应用服务器 市场预测:可广泛应用于需要根据历史数据预测的领域。
成果简介(技术分析和应用前景分析):本发明涉及一种稠油热采中通过对硫化氢的吸收及其抑制硫化氢产生两个方面来清除硫化氢的化学配方,属于油田用化学药剂配方与技术领域。该化学配方由以下质量比组成:10%~20%的1,3,5一三(2一羟乙基)一六氢均三嗪和10%~20%的N一甲基三嗪酰胺(两者相加30%左右),5%~10%的碳酸钠,1%~2%的渗透剂异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯,0.08%的水溶性聚醚类消泡剂,其余为水。所得清除剂与水任意比互溶,加入碱剂提高pH值在抑制硫化氢产生的同时提高了三嗪类吸收硫化氢的速率。消除剂与硫化氢迅速反应,反应产物溶于水不会堵塞管线,避免了金属化合物消除剂与硫化氢反应形成沉淀堵塞管道,且本发明所采用的化学药剂均是耐高温药剂,甚至在高温高压高于在常温下的消除效率。
极智分析平台是一款主要面向临床科研人员的临床研究数据分析平台。平台立足于市场痛点、依托江西省医疗大数据中心研究成果、结合临床医疗发展趋势,依托Django框架以及通过Rp2集成R方法的模式将百余种分析方法进行整合并归纳划分为七大功能,同时细分各功能板块,引入自动分析方法的判断功能以及在在线智能机器学习模式,一键式满足对临床研究中的研究方法与数据建模的需求。
压缩空气系统在线节能诊断分析技术 根据系统结构把压缩空气系统分为供气侧、输送侧与需求侧等三大分项。针对三大分项内各部件自身特点建立各自节能诊断模型,最终统一为针对压缩空气系统的完善的节能诊断体系与技术,根据这套体系与技术可以形成相应的在线节能诊断平台,可在线实时诊断压缩空气系统的能耗水平、运行方式问题、设备能效问题、不合理压力损失、气体泄漏监测等。
成果简介(技术分析和应用前景分析):本成果研发了一种二硫化钼/缓冲层/硅n-i-p太阳能电池器件,其为层状结构,由上至下依次包括Pd金属前电极、MoS2薄膜层、缓冲层、p型单晶Si基片和金属In背电极,其中,缓冲层为具有宽禁带的介质材料,禁带宽度Eg>3.0eV,作用主要包括两方面:一是,能够提高异质结界面内建电场;二是,阻挡载流子的界面复合特征。本发明通过界面缓冲层的引入,显著提高了器件的光伏性能,对比测试结果表明:开路电压、短路电流密度和光转换效率分别提高了69%以上、47%以上和85%以上。本发明具有器件结构简单,工艺简单、成品率高、制造成本低、生产过程无污染等特点,适于规模化工业生产。
课题组成功突破功能菌群构建、生物膜快速形成与效能调控、高浓度有机物定向能源转化等技术瓶颈,开发了抗冲击能力强、高效低耗的工业废水处理及资源化成套技术,包括典型行业废水特征污染物源解析、高盐有机废水多组分同步高效生物强化去除等单体技术,形成了废水杂质选择性脱除-短程回用-过程强化的生化-物化集成技术,废水达标排放。
该技术制备的含咪唑结构的强碱阴离子交换树脂,能高效吸附废水中的CVD克服了商品化微性树脂D301再生过程中需要酸的大量消耗,为电镀废水中铭高效回收和利用提供一种新型高效的吸附材料和分商技术;新型阴离子交换树脂吸附材料具有宽的pH值使用范围,在H值为1-14的条件下都具有较高的吸附容量,在pH=4.6时达到最大吸附容量。树脂的静态吸附容量大于120mg/g,稳定性好,再生能力强;处理后的废水中Cr(VI)的含量达到国家排放标准。市场预测:印染工业废水中含有大量重金属离子对其进行回收、无害处理对环境保护和资源重复利用具有重要的经济意义和社会意义。
四种血清型登革病毒在战区所属区域交替流行,而二次异型感染可致严重登革感染疾病登革出血热/休克综合征。随着城市化、国际商贸增多,出现严重登革疾病几率增多。当前迫切需要了解人群各型登革病毒感染情况以及早期诊断登革病毒二次感染。本项目通过筛选制备的系列高质量型特异性抗原,完成1-4型登革热免疫学分型试剂盒研制、性能综合评价及试剂盒组装工作,该试剂盒能够实现对人群四型登革热感染状况筛查,也能对实现特异的诊断登革病毒二次感染。该试剂盒有助于登革病毒二次感染早期诊断,对登革病毒所致疾病的治疗和流行病学调查以及发病机理研究具有重要意义。 筛选20多种型特异性的DENV抗原,优化组合,扩大其检测面。通过原核表达蛋白纯化方式、封闭液、酶稀释液及洗涤液进行系统优化,将阴性样本整体背景值降至0.05以下,并保持阳性/阴性比值大于3。通过对不同品牌、不同材质酶标板、抗人IgG抗体及封闭剂的比对分析,确定供应稳定、质量符合试剂盒生产需求的产品。在2014年广东登革热疫情中在6个单位进行应用,准确率高,效果明显。
本发明公开了一种含锆金属有机骨架材料 NH2‑UiO‑66 的开管毛细管柱及其应用。本发明的制备方法工艺简单,易于操作,成本低廉,对环境无污染。本发明制备的 NH2‑UiO‑66 修饰毛细管柱对于苯氧乙酸类水质污染物和核苷类分析物具有较好的分离效果。
目前硫辛酸的生产主要通过化学合成生产,利用化学合成方法对环境污染大,尤其生产过程中的加硫过程对环境大气污染严重。且由于只有右旋手性α-硫辛酸分子具有生物活性,化学合成方法区分手性技术复杂,对技术要求较高。本方法利用生物法合成硫辛酸能大大减少对环境的污染,且合成的α-硫辛酸均为具有生物活性的右手螺旋化合物,符合医药品要求,粗提产品也将更符合保健食品的要求。专利发明人前期构建了α-硫辛酸的生物合成方法和工程菌株,主要是通过克隆过表达大肠杆菌硫辛酸合成酶相关基因,调节和比较培养基成分及培养条件,促进辛酰化结构域蛋白向硫辛酰化转变。达到合成有生物活性的硫辛酸的生产安全性、产量高