成果、专家、团队、院校、需求、企业在线对接

  • 黄磊与江苏省生产力促进中心创新平台管理与服务处对接成功
  • 方成刚与江苏省生产力促进中心高层次人才与外国专家服务处对接成功
  • 赵金星与江苏省生产力促进中心企业咨询与知识产权服务中心对接成功
  • 王庆富与江苏省生产力促进中心高层次人才与外国专家服务处对接成功
  • 高文通与江苏省生产力促进中心高层次人才与外国专家服务处对接成功
  • 高文通与江苏省生产力促进中心企业咨询与知识产权服务中心对接成功
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27889项成果

2023年08月17日

钛镍 60 合金及其超滑技术

成果编号:39558
装备制造
本项目主要是解决现用滚动轴承材料难以满足高速滚动在高铁、高速机床等高技术领域应用中高强度、低摩擦、高耐磨性要求的问题,采用高真空感应熔炼技术制备出优异性能的高速滚动轴承材料-钛镍60 合金,并采用可生物降解润滑剂的超滑技术对高速球轴承会为耐磨、减摩起到事半功倍的作用,为高端轴承的国产化奠定基础,为我国装备制造业的发展贡献力量。

2022年11月26日

斑点叉尾豸高产新品种“江丰1号”

成果编号:34690
现代农业
“江丰1号”为我国首个斑点叉尾豸新品种,在相同养殖条项下,18月龄体重比父母本自交子一代平均提高22.1%,比普通斑点叉尾豸提高25.3%;个体间生长差异性小,生长同步性较好。

2022年11月26日

水基聚合物包膜控释肥料

成果编号:34686
现代农业
目前,国内外聚合物包膜控释肥料主要采用脂溶性树脂包衣,生产过程中均需使用有机溶剂,存在安全性和二次污染的风险,而且肥料成本高。本项目开展了水基包衣技术的研究, 实现聚合物在成膜前和成膜中的双重改性,构建了聚合物包膜控释肥料养分释放的理论模型,确定了包膜控释肥料的主要控释参数,开发了控释肥料的包膜材料配方系统,大幅提高了系列包膜肥料的研发效率;开发了低能耗全封闭循环流化床包衣工艺与设备,包衣生产过程零排放,形成了成熟的聚合物包膜肥料研制与生产技术体系, 获江苏省高尊长技术产品和重点新产品称号。
其他
该技术根据屋面异型钢梁高度型状,宽度搭设满堂支撑架采用碗扣式支撑架、满足承压及安全要求。并通过专业人员验收开始根据每根梁的型状组装钢梁,采用塔式起重机钢梁按照塔吊吊重分节,焊接完毕后须进行钢结构焊缝的探伤实验;然后安装两侧滑道检查滑道的稳固性坡边设置为-1~2mm,安装滑靴,切除钢梁柱脚腹板,设置距地面空间尺寸;再安装5 台液压千斤顶及液压操作系统,调试设备情况开始滑移就位;就位后进行校正,补装切掉的腹板开始焊接梁底脚,最后拆除钢梁支撑架体。该技术使屋面钢结构组装、焊接、测量校正、油漆修补,即可在架体上一步完成,提高了施工过程中安全性。其关键技术被江苏省住房 和 城 乡 建 设 厅 鉴 定 为 “国 内 领 先 水 平 ”。 本 项 技 术 已 获 得 国 家 发 明 专 利 ( 专 利 号 : ZL201410034244.1)
装备制造
核工业、军工业、航空航天工业等涉及国家安全、敏感信息等,具有高保密、高防爆、高电磁敏感需求,导致了作业区域无法布设传统无线设备,从而阻碍了产业升级的道路。本成果是一种基于可见光的智能终端产品,可同时实现无线通信、高精度室内定位、自适应照明三大功能。该终端具有信号保密性强、可兼容防爆照明设施、无电磁辐射泄漏与干扰的优势,能够满足特殊工业场景需求,从而为特殊产业智能化升级改造奠定基础。

2023年07月24日

进口替代高端碳化硅材料产业化

成果编号:39130
新材料
项目针对我国半导体行业芯片热处理用的碳化硅舟、碳化硅桨、碳化硅炉管等耗材完全依赖美国进口的现状,实现进口替代,目标占据我国以及全球 40 亿以上的市场。碳化硅耗材受制于美国的主要原因是我国没有高品质的碳化硅原料,导致制件的杂质含量过高,无法满足半导体行业需求,项目团队是国内唯一实现了高端碳化硅原料产业化的团队,并且已经突破了耗材制件的生产工艺,生产的碳化硅耗材制件已在微电子行业进行了验证和使用,相关技术获省部级科学技术奖一等奖。鉴于国际对中国半导体高端设备产业的打压和围堵,我国现阶段亟需自主研发,项目核心团队是国内唯一能够突破“半导体工段承载件”美国制裁和垄断的技术群体。长三角半导体企业对碳化硅耗材的需求每年在40亿元左右,目前全部进口美国,存在产业链安全风险,项目产业化后,可消除该风险。 产品为耐高温(长期使用在1400℃)、高热导、耐酸碱、高强度碳化硅材料,主要应用于半导体行业结构件(芯片高温处理承载件,IGBT前工艺)、核工业堆芯(可使用最长18个月)、航天器结构件等领域。

2023年08月17日

新型纳米疏水防腐蚀涂料应用技术研究

成果编号:39578
其他
针对军用飞机等武器装备对腐蚀防护新技术的需求,深入开展了系统的新型纳米疏水防腐蚀涂料应用技术研究,引进德国纳米涂料的3种关键组分的配比方案,完整研究出可应用于飞机结构表面的纳米疏水防腐蚀涂料,并对纳米涂料在外场使用环境下的相关性能进行定性和定量的评定。同时针对外场使用环境,研究纳米涂层褪除再涂覆工艺并对再涂覆后的防腐蚀性能进行评估,形成一套完整的涂层外场应用技术。研究金属/涂层体系环境适应性评估方法,建立高精度功能防护涂层体系的失效评估模型和寿命评估方法,为型号飞机表面涂层海洋服役环境下的失效程度判断和寿命评估提供了一种重要量化分析手段,促进型号研究进度。

2023年08月14日

废石油加氢催化剂资源化利用技术

成果编号:39503
能源环保
全球每年废石油加氢催化剂的产量约 15~17 万吨,其中富含钼、钨、钴、镍、钒等战略金属。本团队研发了废催化剂中油的高效脱除与回收技术,实现废催化剂中高含量油的资源化利用。开发废催化剂火法还原熔炼富集金属-多金属锍湿法提取技术,突破废催化剂组分复杂、有价金属难以提取的难题。基于元素的地球化学成矿原理,开发催化剂浸出液中钨、钼、钒的高效分离技术。通过上述技术的耦合,形成废石油加氢催化剂资源化利用技术集成。

2023年07月22日

产品数字孪生系统

成果编号:38988
新材料
针对装备企业的产品,构建数字孪生系统,重点用于产品设计仿真、智能运维和优化迭代: 构建产品3D数字化模型,包含零部件的结构、材料、状态等属性; 通过传感设备和控制设备实现对产品运行数据的采集,以及对产品的远程控制; 构建产品的力学、热学、电磁学、声学、光学等性能的仿真模型; 基于产品历史数据,构建产品质量、性能等关键指标的优化模型。

2023年08月21日

48V低压直流光储充系统

成果编号:39603
能源环保
目前农村电网普遍存在的农网与主网联系薄弱、高峰负荷期间电压质量弱、分布式可再生能源利用低等短板问题亟待解决。 低压直流充换储系统具有储能、充电、换电、可再生能源的高效低成本接入等多种功能,可直接分布式光伏、风电、生物质发电等小微电源点,提升区域微电网的可靠性,提升农村区域电力自主保障能力,同时可实现促进清洁能源的充分利用和就地消纳,促进农村用能清洁低碳转型。 低压直流充换储系统+农机电能替代是小型柴油机械低成本、高安全性的电能替代方案。该分布式48V充换储一体化柜除具备常规的充电、换电功能外,还可以接入光伏,配合建筑低压直流系统可以有效提升光伏等新能源接入的成本和利用效率。项目采用设备多用模式降低系统投入总成本,提升项目的赢利性。
装备制造
我们利用 MnS 夹杂物的易变形性能来提升钢材的易切削性能,还可以利用纳米级的夹杂物来钉扎奥氏体晶界或微米级的夹杂物诱导晶内铁素体的形成,以达到细化晶粒、提升钢材韧性的目的,称此为“第二相粒子冶金”。 1. 高品质钢中非金属夹杂物成分设计。根据不同高品质钢的使用性能要求不同,通过熔点、硬度和变形能力等因素对钢中夹杂物进行成分设计,确定钢中非金属夹杂物的成分目标。 2. 钢中非金属夹杂物多维无损表征技术。利用夹杂物自动分析仪、酸浸蚀、小样电解和大样电解、高分辨同步辐射等多种方法定量三维表征揭示了不锈钢表层夹杂物分布规律,实现钢中(尤其是表层)非金属夹杂物的有效控制。 3. 钢液脱氧过程中非金属夹杂物成分热力学研究。通自主编写的计算程序和热力学算进计算,实际钢液多元复合脱氧条件下钢中各类非金属夹杂物的生成条件。 4. 高品质钢精炼渣成分设计研究。通过模型对大量不同精炼渣系进行优化,对渣-钢-夹杂物多元热力学反应进行预测,根据钢中非金属夹杂物的成分需求,对夹杂物进行精准控制。 5. 高品质钢脱氧剂和辅料设计研究。通过控制高洁净钢的合金和辅料的成分,实现高品质钢中非金属夹杂物的有效控制,从而提升高品质钢产品的洁净度。 6. 耐火材料影响机理研究。通过研究渣-钢-耐火材料的浸蚀机理、界面反应和润湿行为,研究其对高品质钢洁净度和夹杂物成分、数量等的影响,确定最优的耐火材料。 7. 钢中非金属夹杂物去除行为研究。通过实验、物理水模拟和数学模拟相结合的方法,研究冶金反应过程不同时刻和不同工况下非金属夹杂物的数量、尺寸和分布,确定最优的操作工艺,实现钢中非金属夹杂物的有效去除。 8. 钢液二次氧化过程非金属夹杂物行为研究。通过研究空气、渣和耐火材料等对高品质钢中非金属夹杂物的影响,确定不同二次氧化条件下,钢中非金属夹杂物的行为,通过多种手段减少钢液二次氧化。 9. 钢液凝固、冷区和热处理过程非金属夹杂物的变化行为。通过研究凝固和冷却过程中非金属夹杂物的成分、数量、尺寸和分布行为的变化,实现对最终钢产品中非金属夹杂物行为的变化。

2023年07月28日

200Gbps PSM4硅基光收发引擎

成果编号:39335
电子信息
200 Gbps PSM4硅基光收发引擎,采用LPO技术,内部集成线性Driver和TIA。采用PSM4标准,兼容单通道50 Gbps NRZ和25 Gband PAM4调制格式的光通信收发。发射端光学插损≤15dB,线性Driver驱动电压4Vpp。在单通道50 Gbps NRZ调制下,消光比≥5dB,信噪比≥5dB,单通道25 Gband PAM4调制下,TDECQ≤2dB。接收端响应度≥0.7A/W,跨阻放大倍数4k。