成果简介(技术分析和应用前景分析):本成果提出了整套炼油装置气体检测报警仪优化布置理论及技术方法,包括气体报警仪布置组合方案评价机制及最优方案确定方法。综合考虑炼油装置可能发生的危险气体泄漏的诸多不确定因素,确定可能的泄漏场景。用计算流体力学方法科学预测可能发生的泄漏场景后果,使得气体检测报警仪的布置方案更符合炼油装置实际情况。以所有泄漏场景中综合检测报警时间为指标建立评价机制;通过建立随机规划数学模型并求解,在所有可能的报警仪布置组合方案中,给出最优的探测器布置数量,并求得该数量下的最佳组合方案。改变目前相关标准仅总体规定探测器布置要求的局限性,极大地提高检测报警仪检测效率。该成果可用于炼油装置设计阶段,为气体探测器科学选址提供可靠依据。也可用于在役炼油装置,评价气体检测报警仪布置的合理性。
技术优势: 本项目使用创新的微液滴单细胞包裹培养和低成本液滴光学成 像技术,可以实现食品微生物,传染性致病菌,环境微生物等的快速培养 检测。该技术继承了培养金标检测方法准确性高的特点,但有效解决 了目前基于涂布培养的经典微生物检测方法培养检测周期长的缺点, 能将培养检测从传统的数天降至 3 小时内;同时能克服目前基于分子 水平(免疫试纸条, 核酸检测)等方法假阳性比例高等缺点。能有效解 决目前微生物检测领域面临的“快速不准确,准确不快速”困境。检 测方法简单易用,无需专业人员培训,成本低,设备便携。同时能适 用于实验室和现场微生物快速检测。 性能指标: 在 3 小时内完成常见微生物或致病菌的基于培养的绝对定量检 测,无假阳性,定量准确,设备便携。 市场分析: 微生物检测是食品安全,海关检验检疫,感染性疾病,洗涤化妆 产品等行业和领域的常规检验项目,大多专门设有微生物检验实验 室,微生物检验市场需求庞大。但总体而言,目前常规微生物检测方 法老旧,大多依赖传统涂布培养,过程繁琐耗时,检测周期长;近年 发展起来的基于分子的检测方法(免疫,核酸)大多需要昂贵的设备, 而且假阳性率高,在常规微生物检测实验室中应用受到限制,而本技 术克服了上述技术的优势,能实现又快又准的微生物检测。其试剂和方法与目前宏观培养检测方法兼容,易于为微生物检测领域接受,有 望发展成新的微生物检测标准方法。该技术不仅能应用于专业微生物 检测领域,同时其灵活便携,成本低,简单易用,能与智能手机成像 检测无缝耦合等特性,将大幅度拓展其在大众中的应用市场。因此本 技术具有广阔的应用领域和巨大的市场空间,投资相对较小,并能快 速投放市场,产生效益。 合作方式:合作开发、技术转让
项目为充分发挥石墨烯具体导电性优异和多元功能突出的特点,基于氧化石墨烯具有丰富的含氧基团和超大的比表面积特征,采用具有自主知识产权的低成本、可规模化的石墨烯改性导电纤维制备方法和技术,制备出的石墨烯改性导电(锦纶、粘胶、涤纶等)纤维和织物具有良好导电性能(表面电阻为 10 欧姆),耐水洗、耐皂洗牢度达到四级以上,同时具有抗菌抑菌、远红外发射、防紫外、拒水、自清洁等功能特性,可为纺织服装行业低成本、多元功能石墨烯导电纤维与产品的研发和产业化提供成果转化与技术服务。
成果(技术)简介:来源于食用真菌金福菇的功能因子活性( IC50为126 μg/mL)、纯度(95%以上)达到或超过行业技术水平,功能因子的制备关键技术已掌握(有多项研发课题、授权发明专利和新产品证书)。目前在研的新型金福菇功能因子性能更为突出,其活性方面(抗氧化、抗肿瘤、抗衰老作用)可达到国际先进水平。 应用领域及效益分析:作为大健康时代新型天然功能因子具有其他产品无法代替的功能性,尤其在医药保健品、功能性食品、日用化妆品方面的多种应用和独特功效,使其更具市场竞争力。 投产条件:政府投入(2000万元):厂房、GMP车间、生产设备;企业自筹(2000万元):检测设备、生产管理等相关费用。 合作方式:全权委托合作、合作开发或者技术入股。
本课题组自2012年开始,致力于纳米体系作为AD药物的研究。利用不同修饰剂和多肽制备了多功能纳米硒(SeNPs)、纳米钌(RuNPs)、纳米硒/钌(Se/RuNPs)复合物, 纳米体系能有效抑制Aβ40聚集和Zn2+诱导的Aβ40纤维化。并能特异性增加PC12细胞对纳米颗粒的摄取,有效减少Aβ在神经细胞内的聚集。
本项目主要涉及SOA技术、APP及Html5技术、Hadoop大数据技术和云计算平台技术等四类技术的综合应用。(1)以SOA为架构的后端管理平台,该平台采用J2EE技术设计研发,为平台运营提供各类运营业务支撑功能,使所有管理功能可以在互联网浏览器中实现。(2)以APP开发技术和HTML5开发技术为基础的面向分销渠道微店长的移动应用端,其中,APP开发技术包含Android应用及iOS应用两部分,针对智能手机的移动应用实现;Html5技术主要是面向以微信商城应用为目标的移动商城采用的基础技术手段。(3)以Hadoop技术为底层的分销大数据综合管理平台,该平台采用大数据平台技术,解决对分销渠道的智能调整、面向市场的精准营销等进行大数据分析,并根据分析结果完成对平台的调整和优化;(4)SaaS云计算平台技术,该技术主要针对传统产业的品牌企业提供云后台,为品牌企业提供基于云平台的产品管理、分销渠道管理、财务管理等各种管理功能。
山东省蔬菜产量占全国的 12%,水果占全国的 11%均居全国第一位, 烟台苹果、乐陵金丝小枣、烟台樱桃、沾化冬枣、寿光蔬菜等地域品牌已经家喻户 晓,但同时存在着冷链存储能力差,加工利用率低,尤其深加工不足的问题,造成 了很大的资源浪费问题。 本项目以地方特色果蔬,如红枣、冬枣、樱桃、苹果等为原料,采用高效磨浆 和生物酶解技术最大限度提高果蔬利用效率,对酵母菌的发酵条件进行优化提高酒 精转化利用率,运用膜过滤技术进行除菌,避免生产过程加热带来的营养和风味损 失。利用非成熟果和落果进行发酵生产蒸馏酒,通过生物酶提高蒸馏酒的酯香气, 具有良好的社会效益和经济效益。 本技术采用新鲜果蔬和未成熟果进行产品的加工,打破了采收期的限制,提高 了果农效益,拓展了产品形式,提高了附加值,更符合现代人们对于品质的要求。
基于TENG与工业传感器与膝关节康复支具相结合,已注册国家注册的发明专利,通过收集数据建立专业的康复指标,使APP智能提示并监督患者的术后康复工作,大大提高了患者的术后康复率,减轻了医生的负担;通过APP构架起医生与患者沟通的桥梁,医生可通过APP上传的数据进行意见修正,患者可通过APP进行网上就诊,解决自己的问题。
本项目研究硬度计,开发出一款便携式金属硬度计(超声、动态(Leeb回弹)和组合硬度计),以下简称“硬度计”,是在实验室、车间和现场环境中用接触阻抗(超声)法和动态(Leeb)法测量金属制品和合金硬度的仪器,采用接触阻抗法测量实验室或外场中金属的硬度。硬度计可以是由电子单元和探针组定义的各种模型。电子单元的类型在软件功能组中不同,该软件用于控制硬度计的操作,并在电子单元上直观地显示测量结果,并对其进行存储和处理。本项目研究的超声波硬度计探测器包括以下:带有金刚石的不锈钢压杆(硬度计压头);压电晶体板块来激发和接收杆振动;弹簧:通过手动压力生成负载 (它被定义为一个额定弹簧力);探头连接线待测工件重量至少为1kg,厚度至少为2mm。在某些情况下,当为准备试验品而采取特殊措施时,可以对重量和厚度较轻的项目进行测量。本项目研究成果,除了通常测量金属产品的硬度外,还特别有效地用于控制表面硬化层的硬度(渗碳,氮化,高频合金硬化等),电镀涂层(铬等,特殊应用)。 它还可用于测量几乎任何形状和尺寸的细粒材料的产品硬度,特别是在局部检查材料的性质时。硬度和物理机械性能的控制主要按以下标准进行: 主要:罗氏(HRC),布氏(HB)和维氏(HV); 表格:罗克韦尔(HRA),罗克韦尔(HRB),肖尔(HSh),临时阻力(根据GOST 22761-77);硬度计可将检测结果保存至数据库,在电源关闭时,将其保存很长时间并将数据传输到计算机。硬度计可实现统计处理控制结果。