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基于界面错配度的界面结构数据库开发技术 | ![]() |
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技术简介: 界面结构的计算比较繁琐,尤其是复杂晶型。此外,界面错配度作为最基础的界面结构参数,现普遍计算界面错配度的方法需判断基底相和形核相,计算过程复杂,且值可能存在非唯一性。我们首先将任意七大晶系、任意空间群的晶胞运用投影学、捷联惯导知识基础,将已转换成空间坐标系的物相晶胞内原子坐标,对其基本胞进行周期性扩展,实现对超晶胞构建;我们将原子分布情况用通过类似建模、扩展晶胞、计算点与面是否共面的方式,将原子分布的情况计算出来,为所有七大晶系的晶体材料的原子密排面和二维点阵的自动化获取提供一种新的方式;基于二维点阵错配度计算公式提出两种新的计算方案,实现任一晶体结构与界面错配度一一对应,将材料界面错配度量化,使界面错配度值表征界面结构具有唯一性,最终系统发展了界面结构数据库开发技术。 |
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一种高热流密度加热表面的透镜式模拟装置 | ![]() |
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技术简介: 成果简介(技术分析和应用前景分析):本装置结构包括固定部件、平行光发生器、凸透镜、冷却器和遮光板,平行光发生器安装在所述固定部件上,用于发出平行光,平行光具有低能流密度,沿所述平行光发射方向依次设置有所述凸透镜和所述冷却器,凸透镜能够使具有所述低能流密度的所述平行光在所述冷却器表面形成高热流密度加热表面。该模拟装置获取的高热流密度加热表面具有分布均匀、热流密度大、无接触热阻,发热效率高、升温迅速的优点,而且热流密度和加热区域半径具有可调性,同时可以通过改变遮光板透光孔的形状和尺寸得到不同形状和面积的加热边界区域,能够满足热工测试和物理实验领域的各类高热流密度加热的要求。 |
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人造板环保粉末涂装技术 | ![]() |
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技术简介: 一、立项背景:目前国内主流家具厂商采用的工艺技术99%以上为溶剂型液体漆(俗称“油漆”)喷涂工艺,造成严重的大气污染和健康危害。本技术采用粉末涂装工艺替代传统油漆喷涂工艺,实现彻底的环保升级。1)静电粉末涂装技术静电粉末喷涂工艺出现于20世纪60年代,主要是应用于金属表面涂装。粉末涂料的主要成分为树脂和颜料,以及少量添加剂,100%固体含量。其固化温度在180-200℃固化时间15-20min;在国际上粉末涂料被列为绿色环保材料。2)溶剂漆涂装技术溶剂型涂料(油漆)的组分中除了树脂和颜料,加入大量液态的溶剂作为稀释剂,经过常温固化,形成漆膜。生产过程中大量的挥发性有机物(VOCs)排放到大气中,另一方面,表面固化后被板件吸附的VOCs还有1年的释放期,是造成室内空气污染的主要来源。
二、技术原理及性能指标技术原理该技术将低温静电粉末涂装技术应用于家具人造板涂装,经过实验室及中试生产线的研究,攻克了多项技术难题,利用人造板本身自含水分的导电性为基础,从板材预处理涂层及工艺(光固化UV较与水性UV喷涂进行预处理)、低温固化涂料(各类表面效果的不同粉末配方)、中红外烘烤固化(采用气电混合能源大幅降低能耗)、基于粉末涂料的纹理转印、镜面抛光处理工艺等多方面实现了链式技术突破,在产品质量、成本和生产效率等诸方面均大幅度优于传统油漆技术。后期经过研发创新,将原来的烘烤温度降到最低,拓展了静电粉末涂料的应用面,低温催化天然气燃烧中红外辐射90-115摄氏度加热静电粉末涂料固化在拼接木,多层实木板,原木等上面的商业应用
性能指标1、完美效果:实现了烤漆表面的砂纹、哑光、亮光、镜面高光、金属漆等全系列效果,实现60度角光泽度超过90度的镜面高光效果;2、高良品率(一次喷涂95%、二次98%):基材适用中密度板(MDF)和刨花板;3、自动化生产:前处理,喷涂和打磨自动化生产,降低了工人的劳动强度,对人工(尤其是技术性工种)依赖程度低;4、成品甲醛和VOC未检出:防水、耐候等性能的提高,拓宽产品应用范围和差异化;5、环保优势:生产过程中极低VOCs排放,对环境友好,将是污染严重的传统油漆技术的极好技术替代。6、低温催化燃烧天然气红外辐射为主,电加热为辅的新型低温粉末固化核心设备,大幅降低了电力消耗,能耗成本只有现在世界上流行采用的全电加热中波红外辐射固化炉的40%。
三、技术的经济效益与社会效益公司的粉末涂装技术是对传统油漆涂装的升级替代技术,具备生产成本低、效率高、场地利用率高的优点,收到了显著的经济效益,自2016年面向市场以来,至2018年已经实现累计近1亿销售额,其中设备销售3500万,其中设备及耗材(粉末涂料)收入5000万,代加工(环保板材)收入4500万。在环保效应方面,因为粉末涂装技术从源头上采用了无溶剂的涂料,生产过程中无VOC的排放,实现了大幅度的VOC减排,为家具行业的清洁生产和环保升级提供了可工业化量产复制的解决方案。 |
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有机整体小柱用于疾病标志物的筛选分析 | ![]() |
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技术简介: 利用有机毛细管整体柱的思想,设计合成一款有机整体固相茶取小柱。众所周知,有机整体柱材料通透性好,制备简单,可以避免塞子的使用,适用于微量样品分析。选择商品化的易获得聚丙烯材料微型枪头。首先对聚丙烯活化,使其具有一定的化学活性,将聚合液加入到该枪头内之后,在紫外线照射下,发生自由基聚合反应,从而得到有机整体柱固相萃取小柱。该小柱制备简单快捷。可将其用于复杂生物样品的疾病标志物的筛选确证,显示出了广阔的应用前景。 |
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基于DPS方案的先进工控设备 | ![]() |
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技术简介: 本项目旨在成立一家从事DPS方案技术研发和标准推广的高新技术企业,同时提供智慧系统实施服务,未来致力于建立先进工业自动化升级。DPS方案(Distributed Possessor System)是基于嵌入式软硬件研发的全栈式工业链,其产品可适应科研和工业等多种需求。 |
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人工智能影像诊断分析平台 | ![]() |
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技术简介: 人工智能影像诊断分析平台是亚洲首个中枢神经系统疾病一站式人工智能诊断分析平台,创新性联合矢量计算方法、人工智能算法、物理学模型共同对中枢神经系统疾病进行精确的测算、分析、提取和诊断,精准评估全脑结构变化、血流情况变化,并基于世界最大的中国人脑结构化多模态影像数据库及标准国人人脑结构模板,对中枢神经系统疾病进行诊断及早期筛查,如阿尔茨海默病、脑白质病变、脑卒中、自闭症等。 |
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新一代通用化智能临床研究数据平台 | ![]() |
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技术简介: 本平台基于SAAS云模式,以大数据与人工智能技术为支撑,解决了多中心医学健康研究、药物试验、慢病管理、随访管理等各类临床数据采集与分析问题,集成了轻量级项目管理、多终端灵活病例采集、支持队列与随机对照的临床试验设计、数据采集、数据质控、生物样本库、数据统计分析以及临床资料数据存储管理等功能,有效提高临床科研、流行病调查、临床试验和健康随访的流程化数据全生命周期的管理效率,保障了临床数据真实性和有效性。 |
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汽车尾气路面降解技术 | ![]() |
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技术简介: 本专利从原理和技术上解决了城市汽车尾气的路面降解技术难题,为原始创新专利,可高效降解地下停车场、隧道、公交站台、收费站、红绿灯处、景区道路与停车场、私人车库等重度污染场所的汽车尾气。本项目利润大、生产和施工技术简单、生产污染排放极低、市场遍及全国。 |
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基于 Zigbee 的智能温室无线传感器网络 | ![]() |
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技术简介: 成果概况: 为了解决传统温室测控系统有线连接方式的局限性,根据IEEE802.15.4标准设计 了一种温室无线测控系统。系统采用ZigBee星型网络结构,由一中心节点控制器与若 干终端设备包括无线传感器节点和执行器驱动节点组成。设计了温度、光、湿度传感 器节点,进行中心节点和终端节点的软件流程及硬件结构设计。实现了温室环境的自 动控制。 技术特点: 智能温室无线无线传感器网络是一种分布式传感网络,它的末梢是可以感知和监 测温室的温度、湿度、位置、光强、压力、生化等标量数据,并通过无线方式形成多 级自组织网络。网络通过不同空间视角获得的信息具有更大的信价比;通过分布式处 理大量的采集信息能够提高监测的精确度,降低对单个节点传感器的精度要求;大量 冗余节点的存在,使得系统具有很强的容错性能;大量节点能够增大覆盖的监测区域, 减少洞穴或者盲区。 生产条件及市场预期: 将无线传感器网络与温室控制系统相结合,可以减少温室控制系统中大量的布 线,即节省了投资,又减轻了系统中走线的负担。这种情形当控制系统越大时则优势表现越明显,同时还可以实现传感器节点的自由移动,信息收集面大大增加,而且其 组建网络的快速性和灵活性也是传统有线传感器网络所不能相比的,具有良好的应用 前景和推广价值。 |
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技术简介: |
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