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
-
-
9602项成果

2023年07月11日

微型涡轮发电机系统

成果编号:38402
装备制造
随着军队现代化水平的不断提高,各类武器装备对电能的依赖越来越强,采用波箔气体轴承作为支撑,以高温蒸汽或燃油驱动的高速高效涡轮发电机,功率从 500W-10KW。

2023年07月06日

多自由度并联机构智能破碎机

成果编号:38147
装备制造
多自由度并联机构智能破碎机,属于矿山设备技术领域。该破碎机包括固定总成和驱动总成。其模块化结构设计使驱动总成相当于是智能破碎机的“机芯”,它是一个独立的机器人结构,也可作为一个独立产品。 该破碎机是一个变参数的破碎机,通过控制可调节多个工作参数实现不同的运动模式,这增强了对矿石破碎的适应性,更有利于实现“层压破碎”、“选择性破碎”的高效破碎机制。可实现破碎机的“过铁”保护,磨损补偿等功能。该产品结构简单,维护方便

2023年07月10日

无感化智能睡眠检测设备

成果编号:38370
新材料
本成果提出一种无感化智能睡眠监测装备。该装备旨在针对目前医疗康复行业所需检测的人体心率、呼吸、体温、动作模态三种体征进行多功能集成并进行精密测量。在分别构筑三种底层功能感知结构的基础上,对单一功能结构进行多功能集成研究并构建与之配套的传感电路系统及数据可视化界面,不断优化柔性功能感知器件组分、结构、性能实现对人体三种检测体征的无感化精密测量。针对失眠/睡眠呼吸暂停综合征/普通人,实现人体生命体征信号精密测量,输出测量图谱/报告。 该成果基于多材料、高灵敏的传感单元,通过高分辨率、高灵敏度、稳定无扰化的生理信号采集系统采集信息,借助云-边-端协同、深度学习等人工智能领域技术,三位一体形成疾病症状可量化的智能评估体系,对人体实现连续、移动状态下的心率、呼吸、体温、动作模态等多维度的无感式测量。面向不同群体,装备可以在无束缚状态下对人体进行全天候的监测并提供预警服务,同时为临床医生和护士提供有价值的数据信息,辅助诊断及护理。实现睡眠质量监测与远程监护管理,最终打造“人-机-环”共融的睡眠环境生态。

2023年07月28日

一种氢冶金还原TiO2制取金属Ti粉的方法

成果编号:39306
新材料
钛合金3D打印技术具有非常广阔的应用前景,已经愈来愈受到人们的重视。与此相应,实现工业钛粉的廉价供给成为推广其发展的一个重要环节。目前工业钛粉的制备方法主要有氢化脱氢法(HDH)、雾化法、金属热还原及熔盐电解法等,其中,氢化脱氢法和雾化法以工业纯钛为原料,生产成本较高,而金属热还原及熔盐电解法虽然以TiO2为原料来制备钛粉,使成本大幅下降,但纯度和效率仍不能令人满意。 本项目发明了一种新的制备高纯钛粉的方法,采用了先进的氢冶金技术,使通过比较温和的实验条件就可以得到金属钛粉末,实现了从矿石原料到金属钛粉的一站式制备。相比其他方法,该方法不仅制备成本低,为氢化脱氢法成本的1/3,而且纯度和收得率高,产品质量可以与氢化脱氢法媲美,并且使原来制备工艺的流程大大缩短,是一种可以推广的工业化生产制备金属钛粉的方法。
装备制造
本成果完全自主研发的铸造全流程工艺设计与生产管理工业软件包含“华铸CAE”,“华铸ERP”等系列软件及“1+N”数字化铸造软件平台,能够为铸造企业提供全流程工艺模拟仿真、生产质量管理等数字化技术,降低铸件产品的废品率,提高产品稳定性与品质。 “华铸CAE”与德国的MAGMA和法国的ProCAST相比,系统总体性能指标达到国际先进水平,部分功能国际领先,如本成果首创的缩孔缩松定量预测与数值鼠标功能,能定量预测缩孔缩松等缺陷大小与位置等。“华铸ERP”在国内率先实现了由传统批次管理向单件化管理的转变,利用信息系统的智能化技术使信息化系统由传统机械式走向人性化。 该成果获授权发明专利12项、软件著作权11项,发明申请公开22项。 本成果获2017年、2006年湖北省科技进步奖一等奖;获2017年、2015年中国机械工业科学技术奖一等奖;获2019、2015年中国产学研合作创新成果奖一等奖;一项专利获2019湖北省专利金奖。

2023年07月27日

阵列天线布阵及方向图技术

成果编号:39260
电子信息
随着现代无线通信技术的快速发展,许多应用场合要求天线的辐射方向图具 有低副瓣的特性,为了能够更好的满足系统设计要求,往往需要把若干个天线按 照某种方式排列构成阵列天线。排列方式可分别均匀和不均匀排列,其中等距阵 列天线可以精确地控制各个阵元的激励,以产生低副瓣的辐射方向图,但是往往 需要复杂的馈电网络,不仅提高了系统的辐射损耗,而且增加了天线系统的设计 和制造难度。相比之下,不等距阵列天线具有独特的优势,如减少系统所需的阵 元数量、避免辐射方向图出现栅瓣、实现低副瓣的辐射方向图和具有简单的馈电 网络等等。然而,涉及阵元分布位置的辐射方向图综合问题是非线性的,使得不 等距阵列天线的方向图综合比均匀阵列天线困难和复杂。团队围绕大型阵列天线 设计、方向图优化特别是在布阵方面的应用已进行了系列化的研究领域,近年来 完成了多个省级科技项目,重点研究涵盖了不等距阵列天线、泰勒-指数等多种 复合函数模型和模组化激励幅度及其对阵列特性和方向图的多控优化技术等。发 表相关的IEEE 、EI检索论文10多篇,在新型阵列天线的结构设计、方向图优化等 方面取得了系列成果。

2023年07月24日

动力电池管理技术

成果编号:39160
装备制造
在东风、上汽通用五菱、美国飞索等电动汽车样车上得到测试验证

2023年07月06日

热处理线常化冷却技术

成果编号:38137
装备制造
常化冷却技术的核心设备是对正火钢板上下表面的冷却器,实现冷速调节范围宽、钢板厚度方向组织的均匀性、以及相变温度的高精度控制。北京科技大学基于对板带钢冷却过程的换热机理及内部组织演变机理的研究,通过实验室研究与工程实践成功开发出具有自主知识产权的超密集冷却器及配套常化冷却工艺,可满足常化热处理产品常化后冷却工艺实施过程中所需的大冷却速度调节范围以及高冷却均匀性的需求,保证热处理产品强度与韧性的高度匹配。

2023年07月03日

光学调制膜

成果编号:37912
装备制造
该光学调制膜是北京科技大学与太湖金张科技股份有限公司联合开发的一种新型光学调制膜。该光学调制膜是通过微纳米荧光粉改性、有机-无机高效复合、均匀涂覆等工艺制备而成。其植入显示器背光模组中,无需改变显示器结构及电路,便可调控显示器色彩及亮度,可满足不同场景下对显示器光学性能的要求、实现高品质的防蓝光健康显示。该光学调制膜具有如下特点:1)无需改变显示器件原有结构及电路,植入此光学调制膜便可调控显示器的光学性能;2)该产品不仅可以有效降低背光源中的高能蓝光、实现健康显示,而且可以改善绿光和红光、显示靓丽色彩、实现舒适显示;3)该产品将背光模组多余蓝光转换为绿、红光,实现节能环保;4)该产品稳定性优良;5)制备工艺简单,适合车间大批量生产及应用。
电子信息
2019 年 7 月 15 日,华为荣耀在北京召开主题为“开启未来智慧时代”的新品类沟通会,宣布推出全新大屏品类——“华为智慧屏”,随后于 2020 年 3 月 30 日荣耀 30S 发布会上,正式提出“智慧屏”五大标准,即以开机无广告为前提的涵盖芯片、画质、音质、内容和智慧在内的“智慧屏标准”。华为智慧屏搭载华为全新自主鸿蒙操作系统(HarmonyOS 2——面向未来、面向全场景的分布式操作系统)智慧芯片(鸿鹄 818),4K 超清画质、智慧环绕音响,配置升降式 AI 摄像头,支持 AI 智能交互、AI 健身、AI KIDS 儿童模式以及智慧跨屏、联控智能家居、智慧语音交互等二次开发。未来,手机和智慧屏将成为智慧生活“双中心”——手机是“个人”信息中心,智慧屏是“家庭”情感中心。智慧屏将承担家庭中更多角色,不仅是家庭影音娱乐中心,更是信息共享中心、控制管理中心和多设备交互中心。本成果即是基于华为智慧屏及智能手机,针对智慧居家康养、智慧艺术教育等典型场景的应用系统。
生物技术与医药 其他
以癌症转移早期诊断和疗效评估为目标,开展对细胞非标记分选与检测的关键技术研究,设计和制造微流控仪器样机,实现血液中稀有循环肿瘤细胞的快速、非标记分选和精准检测,取得成果包括:开发了基于细胞聚焦模式差异的螺旋流道惯性分选芯片,实现了细胞通量100万个/分钟、细胞之间尺寸差异在2微米的高通量精确分选,指标处于国际领先水平;建立了融合细胞尺寸、膜电容和质电阻等多参数的精准检测方法,实现样本通量3毫升/分钟和检测准确率95%以上的高通量检测,两项指标均优于国际同类检测技术;研制了可实现外周血液中稀有循环肿瘤细胞精准检测的微流控仪器,建立了低成本薄膜芯片的快速制备工艺。开发仪器已在中大医院、鼓楼医院及江苏省人民医院等单位完成700余例临床应用

2023年06月30日

特殊钢中碳化物控制技术

成果编号:37806
装备制造
成果以高端模具钢、高速钢、高碳马氏体不锈钢等特殊钢碳化物控制为主线,提出凝固过程中减轻元素偏析,减少一次碳化物的析出;锻造或热轧过程中打碎和溶解不可避免生成的一次碳化物;在球化退火、冷轧、再结晶退火、淬火、回火工艺中,科学控制热处理温度、保温时间、冷却强度等参数,精确控制二次碳化物的溶解和析出。研究开发的关键技术如下:通过稀土/镁等变质处理细化特殊钢中一次碳化物技术、特殊钢凝固过程中减轻元素偏析控制一次碳化物、基于高温扩散退火-终轧温度-轧制变形量综合调控一次碳化物的技术、特殊钢中二次碳化物控制技术、集碳化物控制与组织控制于一体的热处理技术,实现碳化物细小、均匀、弥散分布,满足了特殊钢性能需求。