成果、专家、团队、院校、需求、企业在线对接

  • 梁文轩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
  • 成科扬与江苏省生产力促进中心科技资源开发与技术转移处对接成功
  • 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
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1355项成果

2023年07月10日

豆腐等大豆制品加工中的主要副产物利用

成果编号:38315
能源环保 生物技术与医药 现代农业
黄浆水是豆制品生产过程主要废弃物和环境污染源。豆渣是豆腐、豆腐皮、腐竹、豆奶等大豆制品加工中的主要副产物,豆渣含有丰富的膳食纤维,蛋白质等营养物质。
能源环保
鉴于我国黑臭水体底泥富磷、高硫、重金属超标、以及土壤重金属污染形势严峻的现实,项目组自2008年开始历经15年持续攻关,成功研制出基于有机固废(秸秆、畜禽粪污、污水厂污泥)的改性生物质炭、及其负载磷基/铁基矿物和功能菌的长效、多效同步固持磷/硫和钝化铅/镉/砷重金属的新材料及其生产工艺路径。 技术指标:作物铅镉砷吸收削减30%-50%;磷、硫的吸附容量20-50 mg/g、砷的吸附容量200mg/g。本技术的产业化有助于破解我国当前适合于大规模实际应用的磷、硫、重金属吸持钝化长效、多效修复剂匮乏的难题。 相关技术获授权中国发明专利7件,发表论文32篇,获省部级科技成果奖励2项。
生物技术与医药
2型糖尿病是严重的常见慢性代谢性疾病之一,引发多种并发症,严重影响人类的生命及生活质量。糖尿病肾病(DN)是2型糖尿病最常见的微血管并发症之一,目前在我国的发病率呈快速增长的趋势,已经成为慢性肾脏疾病的主要病因。作为药食两用真菌,我们研究发现蛹虫草和桑黄有多种活性物质,有较好的抗氧化、抗衰老、增强免疫力等功效,经小鼠实验证明了蛹虫草和桑黄的降血糖作用,明确了对肾脏损伤的干预及修复机制。我们应用蛹虫草和桑黄与其它药食同源中药配伍,开发了滴丸、软胶囊、硬胶囊等剂型。
生物技术与医药
我们开发了一种纳米探针鸡尾酒的方法实现了对细胞内溶酶体和线粒体次氯酸的同时成像。我们首先制备了两种含有吩啤嗓结构单元的半导体寡聚物和分别对溶酶体和线粒体具有靶向性的嵌段共聚物,然后通过纳米共沉淀的方法制备出溶酶体和线粒体靶向纳米探针LNP和MNP。再将LNP和MNP按照一定比例进行混合,最终实现了纳米探针鸡尾酒的制备。寡聚物结构中的吩嚷嗓结构单元赋予了纳米探针对次氯酸特异性的荧光响应性,而嵌段共聚物上连接的吗啡咻和三苯基腾基团赋予了纳米探针对不同细胞器的靶向性。好的水溶性、低毒性和较小的尺寸(小于25nm)使得该纳米探针鸡尾酒能够有效地被细胞吞噬并精确靶向到溶酶体和线粒体中,通过不同的荧光颜色响应实现了对亚细胞结构中次氯酸的成像检测。该研究不仅成功开发出了一种新的有机纳米粒子用于细胞内次氨酸的比率型荧光成像,同时提出了一种通过构建纳米探针鸡尾酒实现对不同亚细胞结构中的同一种生物信号分子进行成像检的有效方法。

2023年06月29日

废有色金属复合分选技术

成果编号:37796
能源环保
涡电流与X射线复合有色金属分选机由涡电流分选机与双能X射线分选机二大部分组成,是一种利用涡电流技术和X射线透射技术对铝、铜等有色金属废料进行自动分选的装置。涡电流分选机的工作原理是利用高频交变磁场对不同材料具有不同斥力来实现分选,双能X射线分选机的工作原理是对材料通过X射线后的透射能量进行检测来进行识别后用喷气式分离装置实现分选,可分选铜、铝等多种有色金属废料,具适应性好、分选率高、分选速度快、工作参数可调等优点,涡电流分选机与双能X射线分选机即可单独使用,也可联合使用。
能源环保
本项目以辐射与对流复合式供冷系统室内热湿环境控制为研究对象,)将先进的多目标优化预测控制应用于辐射与对流复合式供冷系统中,与传统 PID控制相比,预测控制器控制下的室内空气温度和湿度的最大动态偏差更小,并且预测控制器对设定值的响应更快,调节时间更短,预测控制器调节时间仅需 12 分钟,而PID 控制需 30分钟;在热舒适性方面,系统稳定时,PID 控制器控制下的热舒适性指标PMV-PPD 是波动的,而预测控制器控制下的 PMV-PPD 指标保持恒定,预测控制器将 PMV-PPD指标降至热舒适范围所需调节时间更短,预测控制仅需 1分钟,而 PID 控制需 17 分钟。关于节能性,预测控制器控制下的南京典型设计日系统总能耗比 PID 控制器控制低 17.5%。预测控制器在各方面均优于PID控制器。
新材料
本发明属于铝合金制备技术领域,具体为通过微合金化和高熵合金复合强化的耐热耐磨铝合金及其制备方法。针对目前的耐热耐磨铝合金,在 Al-Si 系、Al-Cu 系和 Al-Mg-Si系耐磨铝合金的基础上,选择 Al-Si-Cu-Mg 系合金为基体,选择性的加入改善高温性能的耐磨强化合金元素 Hf、Zr、Ti、V 等并采用与基体 Al-Si-Cu-Mg 系合金及与 Hf、Zr、Ti、V 等元素相匹配的高熵合金作为复合强化相,开发一种新的耐热耐磨铝合金,并采用特殊的制备方法,促进耐磨耐高温相的析出,实现强化,显著提高目前耐热耐磨铝合金的高温耐磨性能,将提升铝合金在更高端、更广阔领域的应用,具有非常好的应用前景。

2023年06月13日

玉米秸水热碳化制取水热焦炭的研究

成果编号:37396
能源环保
本项目组长期从事水热制取炭基材料的研究,近三年在Bioresource Technology、 Applied thermal engineering、 EnergyConversion and Management、太阳能学报等期刊发表SCI、EI论文5篇,授权发明专利《一种利用生物质制备水热焦的方法》(专利号ZL201510070287.X),提出的处理方法与工艺以典型农业废物玉米秸秆为原料,在高温高压反应釜中,进行反应温度为 180~290C,停留时间为480min 的水热碳化实验研究,结合元素分析、傅里叶红外光谱分析和热重分析仪等对固体产物水热焦的化学组成、特征官能团和热稳定性等的表征结果,发现 290C时,玉米秸秆水热焦的 H/C 和0/C 原子比分别为 0.88 和06,接近于煤的 H/C 和0/C 原子比,高位热值高达29.79 MJ/kg,水热焦中 C=C、C=0 和芳香特征峰红外吸收较强,同时水热焦热稳定性良好。并基于水热焦特性的变化规律,以强度参数为函数,提出了应用 dose-response 方程作为水热焦产率和理化特性的预测模型。相关研究结果揭示了玉米秸秆的水热碳化反应机理和产物理化特性与反应条件的关联关系,可为玉米秸秆水热碳化产物品质与参数调控提供依据,为生物质水热碳化过程设计与优化提供科学参考。
电子信息
一种基于虚拟技术的三维视景图像打印装置,包括图像采集模块数据处理模块、虚拟模型模块、数据存储模块以及三维视景图像打印模块。所述图像采集模块一端与外部图像传输通道,或者深度传感器左摄像头和右摄像头相连,另一端与所述数据处理模块相连,能够从所述图像传输通道接收三维视景图像数据,或者通过所述左摄像头所述右摄像头和所述深度传感器接收采集的三维视景图像数据,将所述三维视景图像数据发送至所述图像处理模块。所述图像处理模块-端与所述图像采集模块相连,另一端与所述虚拟模型模块,所述图像处理模块包括数据解析模块和数据修改模块,所述数据解析模块用于对所述三维视景图像数据进行解析,所述数据修改模块用于根据用户需求对所述三维视景图像数据进行修改。所述虚拟模型模块一端与所述图像处理模块相连,另一端与所述 3D 打印模块或所述数据存储模块相连,用于根据接收的所述三维视景图像数据,生成虚拟图像模型所述虚拟图像模型包括三维坐标数据、RGB 数据。所述三维视景图像打印模块与所述虚拟模型模块相连,用于根据所述虚拟图像模型进行三维视景图像打印。所述数据存储模块与所述数据处理模块相连,用于存储所述虚拟模型模块。
生物技术与医药 新材料
处于基态的氧气和配合物长寿命的激发态间扩散控制碰撞引起的能量传递会猝灭配合物的磷光发射和缩短发光寿命。故通过调节不同的配体结构调节配合物的激发态性质可改变其发射寿命从而调节对氧气的敏感性。我们合成了具有两种不同的N^N配体结构的磷光(II)配合物,通过变换不同的C^N配体改变其激发态性质,实现了对氧气敏感程度的调节并验证了由配体内电荷转移主导的激发态寿命较长并目具有较好的氧气敏感性。之后利用长寿命的磷光(III)配合物通过时间分辨光学成像技术(磷光寿命成像和时间门成像)实现了癌细胞内不同氧气浓度的检测。时间分辨光学成像技术可以有效消除细胞或组织内短寿命生物自发荧光从而提高信噪比,在细胞成像领域有着广泛的应用。该成果已在国家权威杂志J,Mater. Chem,C(2016.4.1063810645)发表。
能源环保 新材料
本专利所述玻纤气凝胶保温装饰一体板,采用优质材料制作,将背面衬板、中间新型保温毡和饰面薄板紧密结合为整体,在工厂预制生产,材质轻薄,保温隔热性能优越,且防水效果好,防火阻燃,无污染;陶瓷薄板饰面美观自然,无色差,耐酸碱、防污力强,装饰效果好,强度硬度高、韧性好,作为装饰材料可大大减轻建筑的荷载;使用寿命长、耐久性好,既可用于建筑外墙外保温装饰,也可用于墙体内保温,既节能环保又节省空间,适用于旧建筑翻新、既有建筑、老旧小区节能改造工程。 安装固定方式简单便捷,板材运输方便,施工省时省力,劳动强度低,可有效缩短工期,施工质量易控,能最大限度减少建筑碳排放,为保温装饰一体板的实践应用提供了新参考和新方法,符合国家政策支持的建筑节能产业发展方向的要求,有助于能促进气凝胶新型材料在节能建筑中的推广应用,节能降耗、实现双碳目标,推动绿色建筑可持续发展。

2023年07月09日

静电雾化协同等离子体放电杀菌设备

成果编号:38256
能源环保 生物技术与医药
高压静电雾化技术。在静电雾化过程中,高压电场击穿空气介质,产生电晕放电现象。在高压电场作用下,电子在电场中获得加速的动能,与气体分子发生碰撞,使气体电离,并与二次电子发射等其他机制结合,产生气体击穿放电,产生等离子体。等离子体通过紫外线作用、电场作用、氧化作用等耦合作用,破坏细胞膜、损伤生命大分子、改变细菌生存环境条件。另外,等离子体杀菌具有起效快,效果明显;人机共存,对人体无伤害;产品小型化、模块化,适用于封闭空间内的杀菌净化过程等优势。