1、本项目以原有成熟平台330桥为基础,开发刚度更大强度更好的铸造型桥壳、最大直径宽齿面的螺旋锥齿轮以及一体式主减速器壳与轮边减速器壳,研发拥有自主知识产权的双级减速驱动桥,具有车桥速比大、承载更大、扭矩更大,寿命延长,噪音更低,质量可靠的特点,从而更适应工程重卡复杂工况及公路重型物流运输对重卡车桥承载能力可靠性的苛刻要求,更能满足国内外重卡高端化、重型化的发展的要求。 2、技术指标:额定载荷 16吨,被动齿轮直径330mm,铸造桥壳 ,板簧距1032mm,速比3.57、4.08、4.87,轮胎螺栓分布φ335mm*10,弯曲刚性每米轮距最大变形不超多1.5mm,弯曲静强度后备系数大于6,总成静扭后备系数大于1.8,弯曲疲劳中值疲劳不低于80×104次。
技术优势: 尽管普鲁兰多糖的生产已经工业化,在发酵技术方面还有以下几 个重要的提升空间,可有效缩减成本。 (1)产品产量较低:目前工艺生产普鲁兰多糖的糖浓度大约为 60 g/L 左右,产量的提升能够有效的压缩产品的发酵成本和分离成本。 (2)除去黑色素难度大:在发酵过程中,出芽短梗霉会分泌出与黑 色素类似的黑色或墨绿色物质,这种物质牢固地粘附在短梗霉多糖 上,很难用一般方法除去。 (3)多糖提取和干燥成本高:短梗霉多糖提取消耗大量乙醇,虽然 乙醇可以回收,但成本还是很高。 (4)转化率远低于理论转化率,目前发酵工艺的转化率大约为 40%~50%之间,远低于理论转化率 90%,具有较大的提升空间。 针对上述问题,本项目从廉价原料工艺的开发、发酵条件和过程 的控制和产品分离优化等方面开展工作,建立高效低成本的放大工 艺,推进生物法合成普鲁兰多糖的工业化进程。 性能指标: 在 5L 发酵罐水平,产量达到 109 g/L,产率达到 45~50%之间(高 于产量为 60 g/L 的现有技术)。根据普鲁兰多糖国标 GB 28402-2012 对产品进行了分析,获得产品达到国标水平。 市场分析: 无论是急性、亚急性、慢性试验和变异源性试验都表明,普鲁兰多糖不引起任何生物学毒性和异常状态,在自然界可被微生物降解利 用,不会引起环境污染。上述优良特性使得普鲁兰多糖在化妆品、医 药、食品、化工、环保、农药等领域具有广泛的用途。本工艺采用可 再生的生物质水解液为原料,利用绿色催化发酵,直接通过脱水缩合 合成普鲁兰多糖,反应过程既节能又环保,是环境友好型生产工艺。 每生产 1 吨普鲁兰多糖,成本价格低于市场价格的 15~20%,具有较 好的经济效益。 合作方式:技术入股、技术转让.
成果简介:本成果主要应用于金属矿开采软岩巷道支护领域,解决围岩膨胀量大、易软化崩解、巷道垮冒变形严重、变形时间长的问题。本技术的特点就是基于井下巷道全生命周期的变形规律的研究,探明复杂软岩巷道“膨胀-弱层失稳-应力扩容”复合型破坏机制,揭示采动应力下不同岩体质量围岩应力与变形的时间效应,采用“先让后抗”原则,优化组合锚杆、钢筋网、喷射混凝土、钢拱架等支护手段和施工时序,建立复杂破碎软岩巷道分区分级分时支护体系,创立时间维度与支护结构三维应力恢复耦合的四维支护技术,从而实现支护强度与支护时机对软岩巷道变形的协同调控。成熟程度及推广应用情况:本项技术在新疆伽师县铜辉矿业有限责任公司得到了较好的应用,巷道年变形率由 25%降低至 5%,支护成本降低了 602 元/m。为解决同类矿山的巷道高效支护难题提供了良好的借鉴作用,另外,该技术正在新疆滴水铜矿、甘肃岷县天昊金矿等类似矿山推广应用。技术转移价格面谈。成果亮点:本技术具有自主知识产权,研究成果已授权发明专利 3 项,申请 1 项。获得中国黄金协会科技进步特等奖 1 项。
本发明涉及一种基于共价有机骨架材料 COF-1 的新型开管毛细管电色谱柱的简易制备方法。本发明操作简单,处理步骤少,易于实现在超细孔径毛细管内固定共价有机骨架材料。本发明制备的基于共价有机骨架材料的新型开管电色谱柱对苯环取代物有良好的分离效果。
项目是由项目团队自主研发、国际首创的牙体预备机器人系统。是一种完全自主创新的,与现有的国内外医疗机器人或口腔医疗机器人等,在原理、结构、形式上,截然不同的一种全新的口腔医疗机器人。 该机器人系统,用特殊设计的,适合于口腔狭小空间的3 自由度小型机器人,自动控制飞秒激光束取代了传统的依靠医生手眼配合,手工为患者牙体预备(切磨、修整)的临床治疗过程,是一种颠覆性的口腔临床新医疗技术。
由该方法所制备的分子开关器件,能够实现高的可逆性和好的重现性,光控开关循环可以超过100个循环,电控开关循环可以达到约105以上。由该方法所制备的单分子场效应晶体管,具有稳定可靠的场效应性能,为世界上最小的(2-3纳米)晶体管器件。由该方法制备的单分子生物传感器,能够高效精准地识别四种碱基对(AGCT),从而实现单分子DNA的精准测序。
该项目开发的时钟芯片DP20已经完成产品测试及批量生产;该项目芯片已经广泛应用于大普通信研发的温补、恒温晶体振荡器产品中,可简化温补、恒温晶体振荡器的制造工艺,同时减小产品的尺寸,降低恒温晶体振荡器的功耗,大大降低晶体振荡器的制造成本和材料成本。该芯片的开发,为满足恒温晶振的小型化,高稳定性,低噪等关键指标提供了一个很好的解决方案,大普通信基于该芯片,实现了一系列应用该芯片的恒温晶振:O77A;O23B;O22B;O11E;O11S;O22A;以上恒温晶振为大普通信已在既有的客户中进行了推广,尤其针对通信厂商,军工项目,这些晶振小型化,低功耗,高稳定和低噪的特性很好的满足了这些客户和产品的需求。 在项目执行期内,这一系列晶振产品实现销售收入1415.48万元。本项目通过自主创新,研制出性能优异的时钟振荡、补偿芯片,总体技术水平达到国内领先,其中芯片的功能设计与关键算法设计进入国际先进行列;完全可以替代国外的时钟芯片,打破国外时钟芯片的垄断地位。同时推动我国时钟芯片产业的发展和为我国通信行业的发展提供高性能的时钟芯片和时钟技术具有重要意义。本项目的研制成功,会为国内通信行业提供高性价比的时钟芯片;同时培养出一批时钟芯片方面的专业开发人才,为我国的芯片产业的发展做出贡献。本时钟芯片成功应用与温补晶体振荡器、恒温晶体振荡器,将推进国内高稳时钟频率器件的快速发展,为国内通信、电力、军工、北斗导航提供高性价比的时钟器件,打破国外厂商对我国高稳时钟器件的长期垄断地位。
① 本项目建筑材料检测现场工作站,通过数据采集与传输网络、传感器智能组网实现工作箱体内部温湿度监控、监测数据实时显示、进出库信息与箱体位置查询、电子记录生成、故障报警信息实时发送等功能;② 用于混凝土试块强度检测送检存储的定时控温控湿建筑材料检测现场工作站箱体,通过温湿度传感器、加湿器和空调实现箱体内部温湿度有效控制,当达到设定要求的温湿度时,传感器发出指令自动恒温恒湿,无需人工操作。
一、成果简介: 本项目属于海洋生物技术领域。主要应用海洋生化工程和技术原理,建立了一种高效的光生物反应器微藻规模化培养体系,有效的提高了微藻的培养密度和规模。同时对几种藻类的特色生理活性物质的分离方法及影响其活性物质含量的因素进行研究。 研制开发了两种新型密闭式光生物反应器:40L气升式内环流光生物反应器和30L平板式光生物反应器,并成功的应用于海洋微藻的培养,提高了它们的培养密度。 优化了螺旋藻、紫球藻、纤细角毛藻和等鞭金藻的培养基和和利用反应器培养的最佳条件,使紫球藻达到1.51g/L,比一般培养高2.5-3.0倍;螺旋藻的生物量产量达到3.93g/L;纤细角毛藻达到5-10亿个细胞/ml,等鞭金藻的培养密度0.76-1.5亿个细胞/mL,高于一般培养的2000万个/mL的培养水平。 在几种微藻培养条件优化的基础上,成功地对平板式光生物反应器进行了放大,组建了室内900L微藻生产线,该系统采用新型材料,具有轻便、操作简单、条件参数易于控制等优点,可以实现低成本、高密度的微藻的大规模生产。该技术具有周期短、实用性强和易于操作等优点,为微藻生物技术的产业化开发展示了一个具有竞争力的应用和发展前景, 随着该研究的完善和推广,将对我国的微藻产业发展产生深远的影响。 确立了微藻脂肪酸、多糖及B-藻红蛋白的分离提取、纯化工艺条件,并通过对影响几种活性物质在细胞内的含量的因素的研究,获得了增加活性物质含量的最佳培养条件,降低了开发利用成本。 二、推广应用范围、条件和前景: 海洋微藻作为初级生产者能十分有效地利用太阳能将H2O、CO2和无机盐类转化为有机资源,而且具有繁殖周期较短、易于进行大规模培养,且整体生物量容易采取利用等特点,同时,因其独特的生存环境使其合成许多结构和生理功能独特的生物活性物质,如毒素、抗生素、藻胆蛋白、不饱和脂肪酸等,因此,海洋微藻是人类向海洋索取食品、药品、燃料、生化试剂、精细化工产品以及其它重要材料的一把金钥匙。以海洋微藻纯培养和活性物质开发为主体的微藻生物技术也成为21世纪海洋生物技术发展的重点。 本项目顺应时代的发展,在方便实用的新型密闭式光生物反应器开发研制的基础上,建立了海洋微藻的高密度、大规模培养技术体系。该技术突破了目前国内海洋微藻的培养存在的培养密度低、容易染菌、培养规模小,不能满足实际生产的需求等缺点,实现了无菌化高效培养,大大提高了培养密度,培养规模可达300L/d,降低了培养成本,无论在海珍品饵料的应用还是活性物质开发上都有着广阔的应用前景,具体表现在: (1)国内目前大约有100余家微藻生产企业,项目提供的光生物反应器设备和微藻培养技术可以在藻种的大量快速生产中发挥良好的作用,有助于提高其生产效率和降低生产成本; (2)在沿海地区有大量的的水产养殖企业,在鱼、虾、贝类的育苗过程中需要高质量的新鲜饵料,本项目提供的设备与技术能够满足中、小型育苗厂饵料生产的需要; (3)在高等院校和科研单位中有许多从事藻类方面研究的单位,本项目提供的小型光生物反应器及配设备可以满足其科研需求; (4)微藻藻胆蛋白、不饱和脂肪酸、微藻多糖等活性物质在食品、医药及化学工业都有潜在的应用前景。