本研究采用国际先进的等离子体制粉方法,制备满足的3D打印要求的高性能钛合金粉末。制备出的钛合金粉末钛合金粉末含氧量90%;并对制备出的高品质球形钛粉,进行激光3D打印成型。最终获得3D打印用高品质球形钛合金粉末的制备工艺及构件成型工艺。
本项目针对佛山市家电企业产品振动噪声测量的需求,以光电纳米测量为主要技术方向,以家用电器(空调)的振动测量为目标,结合光学干涉测试原理,利用已有的技术和测振系统前期研发积累,研发适用于家电产品振动噪声测试的智能检测系统。 静音家电动态检测系统项目,采用激光干涉技术实现对家用电器产品振动噪声六个维度(即X、Y、Z、θx、θy和θz)智能高速、多点非接触的动态测试。静音电器的振动幅度小、频率高,需重点解决沿振幅方向的动态分辨率问题,结合干涉测试技术和计算机数值信号细分技术,实现纳米级高分辨率,结合自动聚焦技术和实时监测技术,实现系统智能测试。 本项目以光电纳米测量为主要技术方向,以家用电器的振动测量为目标,结合光学干涉测试原理,利用已有的技术和测振系统前期研发积累,研发适用于家电产品振动噪声测试的智能检测系统。项目采用激光干涉测量技术。以He-Ne激光作为光源,设计与光源匹配的其他光学元件和相关探测器的特性。使用各种光学元件形成参考和检测光路。多普勒测振系统利用光波的多普勒效益,发出一束激光,照射到振动的物体上,通过光的干涉方法测量反射回来的激光的频率,解算出被测运动体的运动速度和位置。综合三角法位移测量技术,实现六维振动测量。
一、成果简介: 利用原料、功能上的优势互补性,选用渤海湾刺海参、大豆蛋白 、乳清蛋白为原料经生物酶解工艺,以生物功能为依据有目的的借助超滤技术进行分级分离,保证了具有生物功能的多肽分子的有效含量。工艺成熟,并有样品。 二、产品功能: 充分体现了原料成分上和功能上的动物、植物、海洋生物功能优势互补性,加上提取工艺的科学性将精华部分提取达到最佳程度和最佳配伍。具有迅速恢复体能,滋阴补肾,提高免疫力和抗病能力,降低血脂血糖,有助于孕妇、产妇、手术及放疗、化疗后的体力恢复。 三、市场预测: 由于采用了价格较为合理的大豆多肽和乳清多肽,因而与类似产品相比较具有明显的价格优势。目前市场上无同类产品。
(1)技术原理项目采用仿生梯度网格结构铝合金压铸机械臂制造工艺。首先,对机械臂进行受力分析,在工件上设计出仿生梯度网状结构,再校核机械臂的强度,对网状结构的尺寸、分布等参数进行调整以适应强度要求。其次,设计与制造铝合金压铸模具,研究铝合金压铸工艺,优化铝合金组成元素和热处理工艺参数。最后,在机械臂的内部网孔处加入高分子吸音减震材料,改善机械手的噪音和震动问题。轻型铝-钢结构RV减速机设计与制造。项目在保证刚度的情况下,将采用压铸铝合金的新型材料来代替低碳合金钢作为刚性盘、输出盘甚至针齿壳的基体,采用过盈配合的方式在基体中嵌入各轴承的滚道和受力集中的部件,并将受力较低的部位设计成环状中空结构,进一步减轻质量,形成铝-钢结构RV减速机。(2)性能指标针对项目开发的仿生梯度结构铝合金压铸机械臂,其性能指标均达到预定指标要求
任务来源:国家重点研发计划 应用领域:利用生物质废弃物生产的有机肥可替代部分化肥,形成“粪和秸秆— 有机肥—田间施用”闭合的种养循环模式,有效解决养殖场粪便污染问题,实现“生 产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化”,为我国农业“双减”计划和山东省“四 减四增”规划提供物化产品支撑。 创新性:(1)将 MiSeq 高通量测序技术引入堆肥微生物学过程研究,深度分析微 生物区系特征,可以探明起爆菌接种提升堆肥效率的微生物学机制;(2)将广义二维 相关光谱法和多重荧光标记–激光共聚焦显微镜原位观察法引入堆肥研究,准确表征 堆肥过程中原料物理结构变化,直观分析原料转化规律;(3)优化木霉菌对各种胁迫 条件的适应机制,进一步开发其在农业中的应用潜力。 性能指标: 技术指标:优化有机肥生产工艺,形成企业技术标准 2-3 项;解决功能微生物(木 霉)的高密度发酵工艺难题;通过新型多功能微生物肥料的开发,实现功能微生物有 机肥部分替代化学肥料。 经济指标: 企业在相关技术指导下生产多功能生物有机肥,产品销售预期达到 2 万吨,销售 额达到 1200 万元(以企业销售台账为准);解决企业养殖过程中粪污处理难题,维持 企业运营,企业运营产值达到 1 亿元(以企业财务报表为准)。
模数转换器(ADC)芯片,是绝大多数电子系统中必不可少接口部件,进行了高速ADC结构、高性能运算放大器、高速采样保持、高精度基准电压源等方面的研究与设计,已经完成了10位40MSPS的高速高精度ADC芯片的色伙计与流片。 本成果是东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心承担的国家“十五”863计划项目“模/数转换器(ADC)IP核开发(项目编号:2002AA1Z1230)”。
对流尺度集合预报系统,其技术原理是建立对流尺度模式,进行集合方法研究,开发扰动模块、9公里集合预报模块、3公里集合预报模块、后处理模块,并整合几个模块形成系统流程。(1)设计并建立对流尺度模式,使适合于对流尺度系统的预报。设计模式水平分辨率、垂直层次和嵌套网格。因对流尺度系统特征,模式需要较高分辨率,并在低层加密,以具备更精细描述对流尺度系统的能力。同时,遴选物理过程中适应对流尺度的方案,对边界层方案加以改进。(2)集合方案由初值扰动、侧边界扰动、模式扰动多种方案集合而成。9km模式初值扰动和侧边界扰动选用随机平衡扰动法,得到30个初值成员和30个侧边界成员。3km模式初值和侧边界由9km模式的30个初值成员、30个侧边界成员将降尺度得到。模式扰动为物理过程参数扰动、物理过程扰动。性能指标:(1)集合预报系统可稳定运行;(2)集合预报系统降水和温度预报比确定预报有改进。
郭向欣教授团队开发的新型固态锂电池,通过采用固体电解质替代部分液体电解液及原位固化技术,减少电池中的液体电解液含量。不仅使锂电池的安全性能得到大幅提高,而且可以使其能量密度突破 400Whkg-1,达到现有商用锂电池能量密度的 2 倍以上。其中,高性能固态电解质膜的制备是核心关键技术。高性能固态锂电池要求固态电解质膜具备高离子电导率、高离子迁移数、宽电化学窗口、热稳定、高机械强度、高韧性及对锂稳定等特性。考虑到电芯的批量化制备工艺,还要求固态电解质膜具有良好的可加工性。目前针对固体电解质膜的基础研究已有诸多报道,但是批量化制备技术仍处于起步阶段。依托山东省固态电池工程实验室,团队已建成固态电解质膜生产线,实现了高性能固态电解质膜的批量化制备。并进一步针对便携式电子产品及新能源汽车的不同应用需求,开展高性能新型固态锂电池的应用研究。已吸引业内多家企业的关注,正在洽谈融资扩产,预期近几年内将实现固态电解质膜及固态锂电池的产业化。