成果、专家、团队、院校、需求、企业在线对接

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  • 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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1039项成果

2021年07月01日

智能化手外科康复评估手套

成果编号:24779
电子信息 生物技术与医药
本团队研发生产出一种基于自供电压力传感器的手外科康复评估手套,借 助团队核心技术 Airknit(空织)专利织造技术制备的全纤维柔性压力传感器可以实时采 集患者手部动作的精准数据,通过互联网发送至医生、患者及其家属的移动端,不仅可以实 时确切地了解用户的康复情况,在大数据和人工智能技术的加入后还能自动预估患者的康 复时间,提供下一阶段训练方针的参考方案。
电子信息 装备制造 现代农业
嵌入式人工智能(EAI)是以微控制器(MCU)或应用处理器(MPU)为核心,具备基本学习或推理算法,融合传感器采样、滤波处理、边缘计算、通信及执行机构等功能于一体的嵌入式计算机系统,是伴随着机器学习理论与算法的发展、嵌入式芯片性能的提高、嵌入式智能终端的市场需求而提出的,是人工智能产业化落地的主要形式。与一般意义上人工智能(GAI)相比,GAI是以通用计算机为运行载体进行学习与推理的系统,而EAI是以嵌入式计算机为运行载体进行学习与推理的系统。EAI目前发展处于启蒙阶段,它的发展与应用,将引起先进制造业的深刻变革。 嵌入式人工智能涉及软件、硬件、算法、通信、人机交互等众多技术于一体,技术人员往往从“零”做起,具有门槛高、成本大、周期长等特征,是许多企业技术转型的重要瓶颈之一。若能从技术科学范畴,研究其共性技术,把许多共性抽象处理,增大硬件、软件、算法的编程颗粒度,减少应用编程量,提供开发工具链,封装部分共性硬件、软件、算法,为“照葫芦画瓢”地进行具体应用开发提供共性技术,则可以有效地降低开发门槛、减少开发成本、缩短开发周期,符合人的认识过程由个别到一般,又由一般到个别的哲学原理。

2021年07月01日

瞬态非线性折射仪

成果编号:24476
新材料
TNLO-TR型瞬态非线性折射仪是本科研组自主研发的新型光学非线性测量仪,拥有自主知识产权。该折射仪主要用于测量材料光学非线性折射和光学非线性吸收的时间响应特性,并能同时确定非线性折射在不同延迟时间的符号。该仪器提供了研究材料非线性折射动力学的一种新手段,属国际首创。该仪器可应用于溶液、薄膜和晶体等介质的瞬态非线性吸收和非线性折射动力学研究,探究非线性折射物理机理起源,还可以测量激发态光物理参量等。该仪器适用于各种偏振态组合的泵浦光和探测光,同时也可以扩展为非简并瞬态光学非线性折射测量仪。该折射仪利用自主研发的操作控制软件,界面简洁易懂,易学易用,数据采集自动化,并能实时给出实验数据分析曲线。TNLO-TR型瞬态非线性折射仪功能全面,可用于高校科研院所及新材料企业对材料光学特性的深入研究。

2021年07月01日

高精度雷达导航技术

成果编号:24610
装备制造
项目核心产品为SLAMOPTO雷达,它精度极高——角分辨率高达0.33°。产品采用激光时间飞行原理(TOF),可以实现对黑色物体的可靠检测,在各种室内环境及强烈太阳光直接照射的室外环境下均表现出色;多次回波技术,该技术能够在设备运行中,对同一位置进行多次激光回波测量,控制每一次的回波信号读取,从而达到过滤小尺寸物体的功能。可有效屏蔽灰尘、烟幕、水雾和雨雪等环境因素对激光探测的干扰,降低虚警概率,具有极高的产品稳定性和抗干扰性,产品环境适应性优于同类产品。因此,本项目核心产品SLAMOPTO雷达,具有精度高——角分辨率高达0.33°,精度比同类产品高1‰,撞库率低;售价合适——目前市场上的进口垄断产品是我公司产品价格的2-3倍;售后服务好——国内24小时本地技术支持、本地化维修服务这三大优势,拥有占领大量市场份额的潜力。

2021年07月01日

无源紫外线探测贴

成果编号:24777
电子信息 新材料
智能化的物联网给人类生活带来巨大的便利和质的飞跃,对于独立维持自身连续工作的传感器来说,供电问题成为克制其网络式发展的瓶颈。若能使电子器件实现自供或驱动,不仅可以在很大程度上提高设备的适应性还可以大降低系统的尺寸和重量,将从本质上解决此类问题。近来提出的摩擦纳米发电机可将环境中的机械运动能高效转化为电能,为可持续自供电传感系统提供了有效的解决方案。基于摩擦纳米发电机在外接不同负载时的输出特性,我们首次提出了将摩擦纳米发电机和电阻式传感器串联,并在传感器两端并联商用LED灯泡作为指示灯,当传感器工作时,其内部电阻改变,因而其两端电压发生变化,当电压增大到LED阈值电压时,LED灯亮报警,从而构成了一种新型的自驱动传感系统。该项技术适用于所有的电阻式传感器,如气体传感器、光电探测器等,并完全不需要外部电源供电,为新一代自驱动传感系统提供了强有力的理论基础和技术支撑。

2021年07月01日

用户画像与行为数据分析系统

成果编号:24650
电子信息
系统以数据驱动的精细化用户建模为目标,在数据管理层,系统支持多维度用户数据的集成与存储,支持批/流融合的用户数据处理;在数据分析层,系统内嵌了面向用户行为分析的分类、聚类、时序、集成学习、深度学习等算法,支持不同类型的分析任务;在业务层,系统提供面向典型领域的模板,支持高效的应用部署。

2021年07月01日

高精度三维扫描技术

成果编号:24611
电子信息
本项目以独有的高效、移动、便携、自动化的场景3D模型的扫描和重建技术为核心,利用先进的机器视觉技术,结合机器人先进的SLAM技术的一站式解决方案,将现代先进的计算机图形学技术与VR/AR、沉浸式全景交互体验有效嫁接,集成为一个完整化3D解决方案,传递一种全新的3D新感觉和新体验。

2021年07月01日

数码喷墨墨水

成果编号:24447
电子信息 生物技术与医药 新材料 其他
免预处理分散直喷印花工艺简单、快速,可高效生产,大大降低生产成本,也不会产生二次污染。免预处理直喷分散墨水综合性能较好,具有较高的耐晒牢度、耐水洗、耐酸碱性和耐升华牢度;具有绿色环保生产的特性。未来免预处理分散直喷印花面料占整个印花面料的比重会越来越高,分散染料工艺的数码印花的发展方向会朔着双面同花、双面异花、高日晒、高耐热迁移、高耐水洗、高耐摩擦色牢度的标准发展,印花市场将会如火如荼、迎来一个新的发展机遇。 免预处理分散直喷印花与传统热转印印花对比 目前国内市场上,热转移喷墨印花工艺主要存在如下问题: (1) 热转印纸主要依赖进口,价格较贵,而国产的转印纸与国外的转印纸在质量上仍有一定的差距, 研发技术还有待进一步发展; (2) 转移纸会引起的环境污染问题。 免预处理分散直喷印花除了具有传统热转移印花的工艺简单、操作方便、没有废水排放的优点外,更是具有了不用制版、图案的清晰度、立体感和表现力更为突出的新锐力量。其设备占地面积小,生产转换更加方便,更适合小批量多品种的生产,符合现代社会的个性、快时尚的潮流。该工艺因其省却大量的转移纸,降低对环境的污染而备受人们关注。 普通喷墨热升华转印流程,分散直喷流程,免前处理分散直喷流程的示意图。 传统热转移印花 转移纸→印制图案→印花纸+织物→加热转印→喷墨印花产品。 分散直喷印花 织物→预处理→喷墨打印→焙烘发色→喷墨印花产品。 免预处理分散直喷印花 织物→喷墨打印→焙烘发色→喷墨印花产品。

2021年07月01日

功能性环氧

成果编号:24433
电子信息 装备制造 新材料 其他
本研发团队掌握新型环氧的合成技术。类同工业上已量产的双酚A环氧(CAS 1675-54-3)的工业应用价值。由于目前仅完成实验室小试,没有量化生产,因此环氧价格偏高,无法接轨常规廉价的民用市场;面向高端环氧树脂、环氧打印材料、热固性增材制造等,优势是耐高温、具弹性、抗氧化、防紫外、无内应力,面向航天航空和5、6G通讯等尖端技术领域的需求和进口替代。缺点是材料显现二茂铁的橙黄色,对于无色透明产品不适合。

2021年07月01日

智能交通领域路径规划及优化

成果编号:24470
电子信息
成果主要针对智能交通领域路径规划及优化等相关问题,如路径导航算法设计、大规模路径查询优化算法设计、路径缓存算法设计、并行与分布式路径算法设计等。另外,针对位置服务中相关查询处理算法,如众包任务分配、k最近邻查询、范围查询、最短路径查询等,本成果也有涉及。

2021年07月01日

新型太阳能电池组件

成果编号:24452
能源环保
本发明1涉及一种光伏电池组件,包括至少一个电池片,电池片的上方和下方各设有交联胶膜层,交联胶膜层设有至少一个镂空部,电池片正对镂空部设置,沿水平方向上,镂空部的面积不小于电池片的面积,以使得所述电池片的上方和下方无交联胶膜覆盖。 本发明2公开了一种太阳能电池组件,包括多个电池片,多个所述电池片呈m×n矩阵分布,其中,m为行数,n为列数,m和n皆为大于1的整数;多个所述电池片通过网格链接的方式连接;每列电池片的正负极通过导电件串联连接,每行电池片的正极皆通过导电件相互连接,第n行电池片的负极皆通过导电件相互连接;第一列电池片中的每个电池片皆并联设置有一个二极管。
装备制造 新材料
本发明公开了一种通过氢化钛来制备石墨烯增强钛基纳米复合材料的方法,包括以下步骤:(1)混粉:将氢化钛粉末与石墨烯粉末按一定的比例共同放置于球磨罐中进行球磨混料,混合均匀得到复合粉体;(2)压坯:将步骤(1)中的复合粉体通过冷等静压处理压制成预制体;(3)脱氢:将步骤(2)中的预制体放入到真空炉中进行加热脱氢,脱氢结束后,随炉自然冷却至室温,得到坯料;(4)烧结:采用放电等离子烧结(SPS)的技术对脱氢后的坯料进行烧结,得到成品石墨烯增强钛基纳米复合材料。该方法能够避免直接使用钛粉,防止钛与石墨烯在混粉过程中发生反应,保证制备出的纳米复合材料性能优良。