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1039项成果

2020年06月17日

新型活性生物滤料生产技术

成果编号:24915
电子信息
第3代活性生物滤料是一种绿色环保产品,为国家863计划科研成果.采用活性的火山灰质材料为原料,全新免烧生产工艺,全自动化生产设备,清洁化生产零污染零排放。 第3代活性生物滤料表面粗糙多微孔、轻质高强、比表面积大,微生物易生长、内部孔隙具有网络结构,吸附能力强,可以有效地进行生物降解、易挂膜、挂膜快、老化膜易脱落、易于反冲洗且耗能少等优点,在氨氮硝化反应、去鳞等效果显著。 第3代活性生物滤料,不会向水体释放有毒有害物,还能吸收有害元素带动更多微生物存活繁殖,形成天然屏障,阻挡细菌和无机废物进入循环水系统, 是活性生物降解降低有害物质的首选滤料。是一种新型生物载体活性滤料,适用于各种形式的滤池滤罐,经处理后的水质可以达到国家二类或者三类水标准。 第3代活性生物滤料可以有效地吸附镉、铜、锰、镍等重金属离子,可以用作土壤修复剂。

2020年06月15日

低成本、长寿命水系钠离子电池

成果编号:24742
能源环保 新材料
开发的钠离子电池应用于大规模、固定式储能电源领域的电极材料及器件,是一种高效低成本制备技术,具有长的循环稳定性、优异的倍率性能、高的安全性和低成本等优势。
能源环保 生物技术与医药
一种应用纳米无定形磷酸钙原位固定土壤中重金属离子的方法,在重金属污染的土壤中,按干土重量的0.1[%]-0.6[%]直接施入纳米无定形磷酸钙,充分混匀。纳米无定形磷酸钙施入重金属污染的土壤后,能够通过与重金属元素的吸附、配位、沉淀等反应显著降低土壤重金属的生物有效性和可移动性。本方法的优点在于成本低廉、使用简单、对重金属的固定效率高,还能改善土壤肥力并实现原位修复,且不会引起二次污染,是一种安全、有效的重金属污染土壤修复方法。

2020年07月03日

虹膜图像信息安全关键技术与系统开发

成果编号:25616
电子信息 装备制造
人体的生物特征主要包括指纹、脸部、虹膜、语音、步态、签名等,而虹膜特征是目前安全级别最高的生物认证技术。学术界和企业界日益重视基于虹膜特征提取的身份识别技术,并且逐渐应用于一些对于安全性能要求较高的部门,例如银行系统、保密机关等一些对身份校验要求比较高的环境。在网络传输过程中,由于虹膜图像信息存在不安全因素,恶意攻击者便有了可乘之机,使得原始图像信息因为遭受攻击而导致信息泄露或者破坏。百度黑客利用获取的人脸图像,便可以成功破解手机上基于虹膜识别的认证保护。因此对于人们的虹膜特征信息的保护也越来越重要,需要提高虹膜图像信息安全,降低信息泄露和破坏概率,确保原始信息的安全传输。由于虹膜图像具有唯一性和不可变性,虹膜原始图像一旦被窃取,可能会使我们的隐私信息处于长期泄露的风险中。面对不法分子通过获取虹膜图像信息进行恶意破坏和窃取受害者隐私信息,如何提高虹膜图像的安全性是当下亟需解决的问题。 本项目研究了面向客户需求的虹膜图像安全存储、安全传输和安全图像发布全流程安全关键技术和开发相关新系统。安全存储和安全传输过程中,结合虹膜关键生物特征和安全加密方法,设计计算复杂度和图像保真兼容加密技术。针对包含虹膜的图像在社交网络发布时易泄露虹膜敏感信息,设计了图像保真的虹膜生物特征隐藏技术。
能源环保
疏淤底泥资源化是河流生态治理中的一个难点,大多数资源化方式是将疏淤底泥用于建筑材料,但这种方式产生的附加值较低,有待开发高附加值的底泥资源化方式,本人将底泥和氮化硼复合在一起制备出了可以漂浮在水面上的光催化材料,该材料可以利用光照降解水体中的染料,这种材料在轻质浮床、滤料等领域有一定的应用前景

2021年04月28日

功能集成化光纤传感器

成果编号:24851
新材料
传统光纤器件性能单一受限,体积较大。团队在本应用领域主要研究选择合适的纳米材料和微纳加工技术,在光纤上实现尺寸的最小化和功能的集成化,为极端环境的传感应用提供可能的解决方案。

2020年08月20日

磁性铝合金及其复合材料

成果编号:24034
电子信息 装备制造 新材料 其他
随着新能源汽车推广,轻量化长寿命高稳定性的电机面临重大需求,新的磁性材料需求重大,本项目开发了以铝合金为基体的永磁体材料,具备高磁性、低密度和高强韧性的特征,解决了目前已有永磁体材料密度高导致的磁体重量大,能耗高及脆性高导致的安全性低等问题。高磁性、低密度和高强韧性的磁性铝合金及其复合材料用于超轻电机转子磁体等领域,就有节能、安全系数高等优势。

2021年04月28日

焊接数字化与智能化软件

成果编号:24776
电子信息 装备制造
针对航空、航天、军事电子、船舶、锅炉、压力容器等行业的需求,设计焊接专用基础数据库和智能化焊接专家系统平台。将 30 多年积累的焊接基础数据和知识融入其中,可以完成钢材/铝合金/钛合金/镁合金/铜合金/高温合金等焊接基础数据查询、材料焊接性分析、焊接工艺智能化设计、焊接工艺准备;将焊接标准及各种载体的工艺文件(图片、word文档和 PDF 文档等实现统一管理,使焊接数据、焊接知识、焊接工艺和共享。可以按照 ASME、JB4708、AWS、API、TB10212098、CCS、DNV、BV、LR 等标准设计焊接工艺评定系统,可以判断是否有可替代的焊接工艺评定,高效高质量完成焊接工艺指导书、焊接工艺评定书(PQR)、焊接工艺规程(WPS)的编制、查询、打印、浏览和会签等工作。可以按照行业标准进行焊工基本信息管理、焊工考试记录管理、焊工技能评定管理、持证焊工查询、过期焊工查询和焊工证书管理。

2020年06月08日

疏水SiO2气凝胶吸附材料的研发与产业化

成果编号:23625
新材料
随着全球化经济的迅速发展,人们的物质生活水平得到迅速提高。但是如今大量的生活污水、工业废水被直接排入江河湖海,远远超出了水体的自然净化能力,造成了水资源的严重污染,直接威胁着生态环境和人体健康。目前处理水体污染主要包括三种策略:生化处理方法、化学处理法和物理处理法。其中物理处理法中的吸附法由于效率高、速度快、适应性强和易操作等特点得到了广泛的关注、传统的吸附材料主要包括活性炭、活性炭纤维、离子交换树脂和黏土层间化合物等。SiO2气凝胶是一种由纳米粒子聚集而成并以空气为分散介质的新型非晶固态材料,具备高比表面积、高孔隙率和低密度等特点,将其进行化学改性制备的疏水氧化硅气凝胶具备极佳的吸附性能。本项目主要针对当今含酚废水处理、水中重金属离子处理、造纸废水处理和染料废水处理等领域,采用成本低廉的水玻璃作为硅源,经甲基三甲氧基硅烷等化学改性剂原位疏水改性后,通过超临界干燥技术制备低成本、高吸附性能、循环使用性能优异的疏水氧化硅气凝胶。研究疏水氧化硅气凝胶对水体污染物的吸附性能,揭示吸附机理。搭建疏水SiO2气凝胶的中试及产业化装置,优化生产工艺流程,制备出满足性能指标的产品,满足环保领域迫切需求。
装备制造 新材料
石油平台支援船(Oil Platform Support Vessel,简称OSV)是国际船舶界公认的高难度、高技术、高附加值的“三高”船舶,它主要用于协助海洋石油平台进行工作,提供水泥、重晶石、燃油、润滑油、淡水等物资给石油平台,并为石油平台提供消防、救生、锚处理等工作。相比浅海平台的工作需求,深海平台作业对石油平台支援船要求的主要特点是:(1)要求支援船具有良好的稳性和耐波性,灵活的操纵性,十分优异的动力定位性能;(2)要求支援船功率大,具备较大平台锚链舱,拖带起抛锚滚筒多、装载量大、功能强,辅助作业设备齐全,自动化控制程度高;(3)要求支援船具备较大的货物装载能力,保证一个航次载完平台作业需要的液态货物、干散货物和其他钻井材料。 本项目应用自主研发的数字化设计制造一体化开发平台,采用基于现代造船模式的数字化设计和制造技术,研制具有自主知识产权和国际先进水平的大马力深海石油平台支援船系列产品,为船舶行业提供一整套以综合优化技术和虚拟制造技术为核心的海洋平台支援船数字化设计制造解决方案,项目成果在系列实船建造中得到了推广应用,并取得良好效果。
装备制造 能源环保 生物技术与医药 其他
空气介质中颗粒尺寸小于2.5μm的细颗粒,包括亚微米颗粒、几十纳米颗粒,很难被捕集、回收和利用。细颗粒捕集新技术研发和运用是当前粉体行业,如废气细颗粒排放、粉末水泥、药粉制造,重点关注的一类科技问题。针对工业企业设备工艺环节排放废气、尾气中大量细颗粒等微颗粒去除和捕集场合,该成果提供一种细颗粒捕集回收新技术。该技术有希望用于燃煤电厂烟囱尾白、化工产业排放烟囱烟雾中细颗粒的沉降脱除和收集。

2020年08月20日

生产高性能铝材的联合新技术

成果编号:21416
新材料 其他
以传统铝合金为基体,高温熔炼时引入微纳尺度的增强粒子,通过强化基体,制备出微纳粒子强化铝基复合材料;并在熔炼过程中选择性施加电场、磁场、超声场等物理场,制备的材料具有粒子生成效率高、产量大和高弥散分布的特征;进一步在复合磁场下进行连续铸造成型,铸态材料具有致密度高、晶粒细小、粒子弥散、组织差异小的特征。 根据铝合金组分含量差异进行差异性后处理:对于铸造铝合金,比如ZL101等,按照固溶时效制度处理后进入低温时效循环处理;对于变形铝合金,比如六系列和七系列铝合金,铸造成型后要进行均质处理,然后进行挤压(变截面挤压或等通道挤压),按照固溶时效制度处理后进入低温时效循环。低温时效循环处理是将低温处理(273K-77K)与时效操作结合,实现材料组织和性能的优化。