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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2222项成果

2019年07月08日

生态环保型材料设计方法与工艺

成果编号:21821
能源环保 新材料
(1)充分和高效利用固体废弃物,降低环境污染,节约能源和资源,同时大幅度提高材料性能与服役寿命; (2)研发了一系列废渣利用效率高、保温性能好、高强高耐久、有吸声透水植生功能的建筑材料,如石灰石粉混凝土、纤维混凝土、矿用填充发泡材料、超高性能水泥基复合材料、无机保温节能砂浆、透水植生混凝土、新型高强高透水混凝土(透水砖)等。
电子信息 其他
(1)研发了震电磁主被动一体化探测装备,形成了震、电、磁多元信息化地下工程(地铁、隧道、煤矿)不良地质超前地质预报探测与分析方法,研制了智能远程自动化监测系统。 (2)发明了弹性波场、稳态电场及瞬变电磁场同步监测装置,突破了单一测试方法的局限性,提高了探测精度,实现无人化智能预警。

2019年07月09日

非金属阻隔防爆材料与生产工艺技术研发

成果编号:21977
新材料
目前国内使用的金属阻隔抑爆材料大都为铝合金和镁合金,产品为网状结构,可卷成柱形、球形等。铝合金和镁合金网状抑爆材料均有类似抑爆性能,装填抑爆材料后的抑爆压力降幅在56~60[%]之间,对火焰传播速度的抑制可降至23~16M/S(无填装抑爆材料时为190~80M/S),抑爆材料在容器的体积占有率为1.2~1.7[%]。但金属网抑爆材料存在以下不足:①抑爆压力降幅、对火焰传播速度的抑制性能难以提高;②运输和使用过程需要支撑结构,叠放高度受到限制;③填充抑爆材料需要人工操作,而且需要辅助支撑架;④使用过程金属网结垢或堵塞网孔后清洗困难;⑤生产过程中和堆放存储时要防压,否则网孔易形变,影响抑爆性能和抑爆材料体积占有率;⑥对于小空间的填装比较困难;⑦对于油料储罐或输油管道的填装和使用,氧化与老化后就会变脆,形成碎片,受到振动时会掉落碎屑,对油品造成污染或对输油管路造成堵塞。⑧铝合金和铝镁合金网状抑爆材料在火焰压力下易变形,影响抑爆性能。 本研究目的:开发新一代非金属阻隔抑爆材料及产品,选用耐油气高分子材料,添加阻隔抑爆剂、导电导热剂等,制备非金属阻隔抑爆专用料,使用该专用料生产出对油气既具有阻隔性能、抑爆性能的阻隔抑产品,又克服目前铝合金和铝镁合金网状抑爆材料的存在的不足,推动易燃易爆行业阻隔抑爆材料的技术进步和企业科技创新,提升我国易燃易爆液(气)体行业在生产、运输、存储及使用过程中安全性和可靠性。 本研究思路和总体方案:以PA、PBT等为专用料基材,通过阻隔、阻燃、抑制、增韧等方面的化学与物理的改性,制备出符合非金属阻隔抑爆材料技术指标要求的专用料;设计出具备批量生产能力的非金属阻隔抑爆球或其他产品;形成非金属阻隔抑的新产品及其专用料的中试生产能力。

2019年07月09日

蛹虫草胶囊及衍生产品

成果编号:22003
生物技术与医药
蛹虫草又称为北冬虫夏草,应用价值与冬虫夏草、人参、鹿茸齐名,为中国传统的补品之一。药化、药理和临床实验证明:蛹虫草完全可以作为冬虫夏草的代用品。蛹虫草含有大量的虫草素,虫草素的特殊医疗保健功能已经引起国内外专家的高度重视,据报道,在美国已将虫草素作为抗癌抗病毒新药进入临床试用;在中国也已将由虫草素合成的治疗白血病的新药进入期临床试用。
装备制造 能源环保 生物技术与医药 新材料 现代农业
印染的高污染问题一直是行业发展的瓶颈, 随着环保制度的严格性和长效性,印染行业的节能减排开始着力从末端处理转向源头控制。以绿色设计、绿色原料、清洁生产、循环利用作为产业特征,才是印染行业转型升级和可持续发展的必由之路,才能较快实现“科技、绿色、时尚”新的产业定位目标。 植物染料从植物体中提取,无毒无害,对皮肤无过敏和致癌性;具有较好的生物可降解性和环境相容性;染色品柔和典雅;大多为中药,在染色过程中,其药物和香味成分与色素一起被织物吸收,赋予面料抗菌消炎及舒筋活血等医疗保健功效。在当今人们崇尚绿色消费品的浪潮冲击下,植物染必将有广阔的发展前景。 长期以来,国内外在植物染料开发和应用方面,多采用容器中熬煮、浸泡染色的手工化、小作坊和我国西南地区制作靛泥、靛泥染色的家庭作坊的方式,植物染产品色牢度差、色彩单一、染色不匀、重现性差。究其原因,正因工业高纯度、标准化的植物染料及环保染色关键技术的缺乏才阻碍植物染产业化实现。 针对以上问题,本项目以植物染料有效组分为依据,以其物化性质差异为切入点,对植物提取物分离、纯化、干燥成粉等关键技术进行研究和开发,生产工业标准化、稳定性高、纯度值好的植物染料,为植物染色产业化提供关键基础原料保障;研究植物染料与纤维楔合特点,开发基于稳定提质的高效绿色环保染色技术。从源头引入绿色原料替代合成化合物,同时建立绿色环保染色关键技术体系,实现植物染产品满意的染色性能和色彩效果,从源头解决环保问题。本项目的实施有利于满足人民美好生活需求和推动印染行业升级需求,符合科技创新、责任担当的绿色产业发展趋势,涵盖植物种植、植物染料、纤维、纱线、面料、成衣全产业链上下游多产业融合绿色发展,实现内衣、家居服、女装、袜子、婴童草木染终端产品,满足大众对纺织品个性化、绿色化的消费需求。同时以技术和产业,实现了对贫困山区的精准扶贫。
能源环保 新材料
主要属于环境科学与技术中水污染与固体污染物防治工程领域,同时还涉及生物学中的微生物、材料科学中的高性能高分子材料及聚合物基复合材料、化学学科中的有机合成化学等领域,属于多学科集成创新。针对化学-微生物法处理油漆废水的关键共性技术,本项目不仅研发了针对涂装废水的复合絮凝剂,还首次研发了专门用于漆渣固废的降解菌种和技术,属于集成创新技术。
其他
无论N -WPCB的粒径大小如何,当N-WPCB接触有机类溶液,其中的溴化阻燃剂有可能溶出;N-WPCB粒径越小,溴化阻燃剂的溶出率越大。这些特点使N-WPCB成为一类较难回收的危险废物;实验还说明,N-WPCB含量超过30[%]的的再生板材、木塑托盘、阻火剂、涂料、铺路材料等再生产品,其中的有毒有害成分会浸出迁移、释放、积累在环境中,对环境和人类健康有二次污染的潜在风险。 因而,这些性能不稳定的再生产品的应用受到严格限制,进一步增加了资源化利用N-WPCB开发产品的难度。如何开发更安全的N-WPCB再生产品,成为废印刷电路板资源化急需解决的问题。 本发明涉及废旧印刷电路板非金属残渣建筑构件及其制备方法和应用。
装备制造
一般采用火焰作为热源焊接玻璃件,使焊接处的玻璃被火焰的高温熔化而完成连接,多数是手工或者半自动完成,操作技术要求高,焊接效率低,质量不稳定。本发明公开感应玻璃焊料自热式焊接玻璃件的制备方法,属于玻璃技术领域,包括如下步骤:1)制备以SiO2?TiO2?BaO体系为基础玻璃的玻璃,按以下质量百分比在1200~1400℃熔制玻璃熔体:25~40[%]SiO2、10~30[%]TiO2、20~45[%]的BaO和/或Fe2O3;2)制备浇铸成型的感应玻璃焊料件;3)感应焊接。本发明的感应玻璃焊料自热式焊接玻璃件的制备方法,在SiO2?TiO2?BaO体系基础玻璃中引入Fe2O3,Cr2O3,MnO,CoO,NiO提高了玻璃材料在高频交变磁场下的涡流,涡流的欧姆热效应和剩磁的磁滞热效应使其自身发热,成为焊接的热源,具有熔区的玻璃熔融均匀,加热速度快和焊接速度快,加热速度和温度可控,调节方便的特点,可实现璃材料的高频感应焊接。
能源环保 新材料
本发明公开了平板显示屏玻璃湿化学加工低风速吹扫残液的装置,属于平板玻璃和半导体硅片表面湿化学加工技术领域,该装置在工件的上、下均有设置,其包括端口、入风口、风道和出风口;端口的一端与空气压缩泵相连,在端口的另一端设有入风口,入风口与风道的一端相连,风道的另一端设有出风口;出风口、风道和入风口相连通。本发明还公开了该装置的应用工艺。本发明能很好地将玻璃片等工件表面的液体去除,可提高蚀刻液等反应溶液的使用寿命;能减少高纯水的消耗,减少清洗污水的产生;出风温度与环境温度之差不大于5 0C,即去除了玻璃片表面的化学液体,又不至于由于风温明显升高,干扰表面的化学反应,造成工艺控制的困难,影响制品的质量。

2019年07月10日

花青素

成果编号:22034
生物技术与医药
以甘薯花青素为主要成分的具有抗衰老和抗疲劳增强体质作用的营养保健品产品。甘薯花青素能有效清除人体内多余的自由基,具有超强的延缓衰老和增强免疫力的作用。抗氧化、抗过敏、抗疲劳增强体质、改善亚健康状态延缓衰老、改善烦躁易怒、头昏乏力、记忆力减退等症状。

2019年07月10日

一种方便携带的乒乓球台

成果编号:22117
装备制造 能源环保 新材料 其他
本发明提供了一种方便调节的乒乓球台,属于运动器械领域,包括桌板、桌腿及支撑腿,所述桌腿有均匀分布的四根,所述支撑腿内设有调节机构;所述桌腿包括内轴及套筒,所述内轴固定于所述桌板底部,所述套筒套设于所述内轴的外部,所述套筒的侧部设有紧固螺栓,该紧固螺栓与所述内轴相抵触。这种乒乓球台结构设计合理,在使用时能够方便快捷地进行高度的调整。

2019年08月16日

全线控整车

成果编号:22220
装备制造 能源环保
将自动驾驶决策控制信息与车辆底层控制系统深度集成,通过线控技术完成转向、驱动和制动执行机构的电控化,进一步提高线控功能的可靠性;实现自动驾驶电动汽车的操纵指令以电信号等形式经过车载网络传递给执行机构及其电子控制器。从线控驱动、线控转向和线控制动三方面关键技术着手,结合自动驾驶车辆的运行场景和车载以太网、5G等低延迟高带宽的通信技术,最终开发具备量产状态的全线控底盘系统及整车产品。