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新型便携式智能颈椎牵引治疗仪的开发及临床应用
技术简介: 本研究力图挑战颈椎病难治、复杂的难题,可提高患者生存质量,具有广阔的应用前景,经济效益及社会作用、影响将十分明显。经过本项目的研究不仅能提高颈椎牵引基础理论研究水平,而且可以获得具有良好性能的颈椎牵引治疗仪和临床应用结果,为颈椎牵引治疗仪产业化打下良好的基础。本课题将为颈椎病带来新的治疗手段和方法,不仅经济效益极其可观,而且极大的提升了颈椎病患者的生活质量,对和谐社会的发展起到积极作用。牵引可限制颈椎的活动, 能够解除颈部肌肉的痉挛, 减轻疼痛, 使椎间隙增宽, 扩大椎间孔, 减少椎间盘压力, 有利于退变间盘组织的修复,缓解因椎间隙和椎间孔变窄、椎间盘突出或小关节功能紊乱所造成的神经根、椎动脉和脊髓受压,促使拉长、迂曲的椎动脉变直,增加有效血流量;改善椎动脉由于颈椎不稳或异常颈曲而导致的代偿性扭曲, 恢复椎基底动脉的供血功能, 纠正椎小关节的半脱位, 牵开被嵌顿的关节囊, 促使神经根与骨刺或间盘退变的压迫关系得到改变, 利于神经根水肿的吸收, 神经功能的恢复。缓冲椎间盘组织周缘的压力,有利于突出物回纳复位等。
中国Biology and New Medicine技术成果
一种基于安卓手表的人机交互系统
技术简介: 本发明提出了一种基于安卓手表的人机交互系统。实验证明,该系统对十种手势的识别精度在 96%左右,模拟鼠标移动的平均误差基本控制在 30pixel 以内。因此,该系统具有较好的性能。
中国Electronic information技术成果
新型螺-2-酮类受体酪氨酸激酶c-Met抑制剂的设计、合成及活性筛选
技术简介: 项目组前期基于c-Met酪氨酸激酶设计合成了3-(喹啉-6-基甲基)-3H-[1,2,3]三唑[4,5-d]嘧啶类、7-(喹啉-6-基甲基)嘌呤类、1 (2)-(喹啉-6-基甲基)吲哚唑类、2,3,4,5-四氢-1H-吡啶并[4,3-b]吲哚类以及螺[吲哚啉-3,4-哌啶]-2-酮类新化合物及基于吉马酮的结构修饰物,设计相关合成化合物100 余个,并显示出较好的活性,通过分子对接及分子动力学模拟阐明了该类化合物的相关机制,构建了新型多样性的靶向小分子化合物库。该项目完成,申请专利2 项,授权1 项,发表科研论文4篇,其中SCI 收录3篇(大类I 区1 篇,2 区1 篇,4 区1 篇)。 该类化合物目前国内只有本项目组在进行相关研究,创新之处在于我们首次合成了相关化合物,并解决了相关化合物的合成工艺,首次通过分子对接和分子动力学模拟阐明该类化合物与c-Met 激酶的作用模式,为进一步研究开发此类化合物、寻找新型c-Met 抑制剂提供理论基础。该项目完成,预计可以为开发新型c-Met 抑制剂提供可靠的先导化合物。为进一步研究开发此类化合物、寻找新型c-Met 抑制剂提供理论基础。目前授权专利引起了多家企业的关注,有望进行合作开发。国内外目前进行c-Met研究的学者很多,但本课题相关化合物尚未见文献报道。本项目中多个化合物显示出了较好的开发前景,分子对接和分子动力学模拟结果也很理想,接下来我们将进行分子作用机制及成药性的相关研究。 因项目未得到持续的经费支持,部分活性较好的化合物的临床前进一步研究无法继续。
中国Biology and New Medicine技术成果
基于仿生复眼微透镜技术的3-3-2 维目标检测方法及系统
技术简介: 本发明涉及一种基于仿生复眼微透镜技术的3-2-3 维目标检测方法及系统,采用基于仿生复眼结构微透镜系统的低分辨率数据获取模式对目标区域进行捕捉成像,根据两个微透镜器件拍摄的微透镜阵列影像采用线性加权平均法构建低分辨率影像采用前方交会测量方法重构目标的三维轮廓若低分辨率影像中有效捕获目标后,则以微透镜阵列影像为基础数据,采用正则化的方法重构目标区域的高分辨率影像获取目标区域的高分辨率二维影像后,采用基于纹理梯度的GAC 模型对目标进行精确识别。
中国Electronic information技术成果
企业数据库管理信息系统
技术简介: 成果(技术)简介:主要研制基于业务压力的连续处理、准实时处理和战术性数据处理, 数据仓库的存储和计算能力,研制数据Internet化之后的数据库管理Internet化,数据聚集及其聚集之后基于业务语义的数据内容融合,一句话就是让数据库的数据更好地为用户服务。 主要技术特点(指标):如采用UML和ADL精确地描述面向汽车正向开发的数据库软件体系结构,建立9个子数据库管理软件,包括用户需求数据库、典型结构数据库、材料性能数据库、总布置数据库、整车动力学性能数据库、整车NVH性能数据库、动力性与经济性数据库、CAE分析数据库以及DFMEA数据库,形成支撑整车正向工程设计的工程数据库系统。 应用领域及效益分析:应用于各类企业,可为企业增加10%以上的经济效益。 投产条件:计算机网络系统。 合作方式:转让或面议
中国Electronic information技术成果
交流电弧炉节电运行技术
技术简介: 成果(技术)简介:电弧炉节电的核心技术是优化交流电弧炉供配电系统,其核心单元是使电弧功率最大化,同时用电效率最大化。主要内容包括电弧炉供配电系统实际运行特性、工作点选择和供电P-Q曲线等。通过合理选择并实时优化电弧炉的工作点及运行区域,即串联电抗器档位、电弧炉变二次电压及工作电流在P-Q曲线上的位置,达到加速废钢熔化、缩短冶炼时间、减少冶炼电耗、延长炉衬寿命的目的,从而实现吨钢综合能耗的降低。 主要技术特点(指标):(1)优化配电参数(选择电弧变压器二次电压档位、串联电抗器档位和功率因数),提高配电效率。(2)优化配电参数(选择电弧变压器二次电压档位、串联电抗器档位和功率因数),提高输入有功功率,真正实现高功率炼钢,缩短冶炼时间,提高EAF热效率和生产效率。(3)优化EAF供电功率因数控制,减小电弧炉的无功冲击,从而减小对电网的污染。本技术可适用于各种容量的交流电弧炉炼钢生产,炉子吨位和变压器容量越大,效果越明显,特别适用于变压器容量大于30MVA 的大型超高功率电弧炉。该技术在理论研究和生产运行研究的基础上,总结了一整套研究方法和经验,取得了比较好的运行结果,达到了国内先进水平。 应用领域及效益分析:各种容量的交流电弧炉炼钢采用本技术后,平均可节电10—30kWh/t,冶炼通电时间可缩短3min 左右。以一座年产钢20 万吨的炼钢电弧炉为例进行说明。1.技术和装备投入20—40 万元;2.直接经济效益150 万元;3.社会效益;(1)年节电300 万度;(2)对于冶炼时间受制于供电制度的电炉钢厂,电炉炼钢生产率可提高5%左右。年产20 万吨的电炉每年可增产l 万吨,则年产值增加2000 万元,利税增加100 万元以上。本技术具有广阔的推广应用前景,电炉炼钢厂采用本技术后当年即可回收投资。 投产条件:成果产业化投资:150万元。 合作方式:转让或面议
中国Electronic information技术成果
基于硫化工钛白副产物深度开发与应用
技术简介: 本项目利用钛白副产废硫酸及绿矾创新性制备了高效能铁基絮凝剂即精制四水硫酸亚铁、烘干亚铁、活性聚合硫酸铁、PFS-FeSO4复合药剂、PFS-PDMDAAC及PFS-FeSO4-PDMDAAC及聚合硫酸铁铝等,并都获得了产业化生产及应用,其在COD去除、除磷、脱色、重金属去除等方面效果好于市场上同类产品。本项目具有显著的经济效益,项目研究开发取得的专利技术在连续三年实施应用中创造了产值6.37亿元,获得利润1.41亿元。完成单位所开发钛白副产物深度处理技术三年累计减少180.55万吨钛白绿矾固体废物堆放,完成51.08万吨废硫酸的综合处理。对于实现全国硫化工法生产钛白粉循环经济可持续发展、推动国内硫化工法生产钛白粉产业和地区经济的发展具有重要意义,引领全国钛白粉行业的发展,也间接的带动了整个硫化工产业链的发展。
中国Resources and Environment技术成果
基于新型碳基量子点增强聚合物太阳能电池性能及其机制的研究
技术简介: 1、课题来源与背景 课题来源国家基金委。背景:基于共轭聚合物和富勒烯复合体系的聚合物太阳能电池(PSCs)由于其制备成本低、适于大面积及柔性器件的制备而发展迅速,因而成为能够实现太阳能电池大规模应用的最具发展潜力的一类太阳能电池,然而聚合物太阳能电池的工业应用需要更进一步提高其能量转换效率(PCE)。制备高效的聚合物太阳能电池需要系统考虑以下三个方面:材料设计,形貌控制,界面调控。近年来,有关提高聚合物光伏器件性能的新材料、新工艺方法、新界面层的研究不断取得突破,相关学术研究成果陆续在国际顶尖刊物上发表。从光电转换的物理机制出发进一步探讨提高器件效率的研究势在必行,这对设计新型高效的聚合物光伏材料与器件、促进聚合物器件的工业化具有重要意义。 2、研究目的与意义 本项目对表面功能化碳基量子点的光学电学新效应进行研究,并将其应用于聚合物太阳能电池中,研究其对器件物理、器件界面的影响因素、功能化碳基量子点增强器件性能机理及作用模式。一方面通过调控碳基量子点的尺寸并对碳基量子的表面功能化,调控碳基量子点的光学和电学性质,优化聚合物光伏器件的性能;另一方面揭示碳基量子点聚合物光伏器件体系激子、声子以及光子等基本量子之间的耦合和转化机制,理解相关体系激子的产生、传输、分离及收集机理,通过研究碳基量子点对聚合物光伏器件进行界面修饰及活性层共混的物理化学机制,控制器件界面形貌、电学特性、活性层形貌以及对光吸收效率,促进碳基量子点新效应在聚合物光伏器件中的应用。 3、主要论点和论据 (1)针对碳基量子点光学和电学特性的调控,通过调控碳基量子点的尺寸效应以及表面态,即表面缺陷和能量势阱,系统研究碳基量子点的多光子效应、形貌和表面电子结构、光和粗糙表面的相互作用,最终拓宽其激发光谱并可进行多元激发,加快电子转移速率,从而应用于聚合物光伏器件。(2)针对碳基量子点聚合物光伏器件对光利用率、界面接触及能级、活性层形貌的调控,研究聚合物光伏器件中光、碳基量子点和聚合物分子的相互作用,器件界面性能、碳基量子点与界面层的相互作用,共轭聚合物在碳基量子点表面的取向、成键作用,激子的产生与分离、载流子的迁移与提取,结合激子、聚合物分子和碳基量子点三者的相互作用,揭示碳基量子点聚合物光伏器件体系激子、声子以及光子等基本量子之间的耦合和转化机制,关联碳基聚合物光伏器件的性能参数,促进碳基量子点在聚合物光伏器件的应用,为提高聚合物光伏器件光电转换效率提供新方法。
中国New energy and energy conservation技术成果
生物法生产木糖醇
技术简介: 木糖醇是由木糖衍生的一种五碳糖醇,甜度是蔗糖的 1.05 倍,热量与蔗糖相当,是 一种理想的蔗糖替代品。木糖醇具有口感清凉、预防龋齿、没有葡萄糖效应等特点,还具 有预防呼吸道感染、促进肠道钙质吸收、降低肝脏转氨酶等功效,在食品行业具有广泛应 用。木糖醇作为一种新型甜味剂,是理想的蔗糖替代品,随着人们生活水平和健康需求的 不断提高,其市场需求不断扩大,国内木糖醇的年产值已超过 10 亿元。 目前,木糖醇的生产是以木糖为原料,通过催化加氢制取,工艺条件复杂、危险性等 不足。研究发现微生物可以高效转化木糖生成木糖醇,与化学合成相比,生物转化生产木 糖醇具有条件温和、不涉及高温高压过程、环保、生产环境安全等优点,其产品天然、绿 色、安全。随着人们生活水平的不断提高,食品安全、环境污染和安全生产等问题日益备 受关注,生物法生产木糖醇已成为研究热点,也是替代化学法生产木糖醇的必然趋势。根 据现有的木糖醇化学法生产工艺,从经济效益角度分析,生物法取代化学法生产木糖醇, 其生产速率和转化率分别需达 2g/L•h、70%以上。 本项目从自然环境中筛选到一株 Candida tropicalis SFY-9,通过发酵培养基优化 和过程控制研究,木糖醇发酵产率、发酵速率和转化率分别达 200g/L、3.0g/h•l 和 85% 以上,与化学法相比,本项目产品绿色安全、生产技术高效、生产过程安全,可升级替代 化学法生产木糖醇。具有良好的经济性和较高的应用推广价值。 本项目 1 万吨/年建设规模总投资约 6000 万元,占地面积约 10000 ㎡,生产成本约: 1.5 万元/吨,目前木糖醇市场价格为 2.0-2.2 万元/吨,经济效益十分可观。
中国Biology and New Medicine技术成果
新型螯合性表面活性剂修复重金属污染土壤的作用机理研究
技术简介: 目前用作淋洗剂的主要有强酸、人工螯合剂、有机酸、表面活性剂及复合淋洗剂等。 从各种淋洗剂的淋洗效果来看,具有一定螯合功能的淋洗剂明显比不具有螯合功能的淋洗剂的淋洗效果好,如有机酸、生物表面活性剂、人工螯合剂等优于普通表面活性剂;然而,就淋洗成本(包括淋洗剂价格以及淋洗剂及金属回收等)来说,普通表面活性剂则优于上述具有一定螯合功能的淋洗剂。显然,如果通过人工方法合成一种具有螯合金属离子功能的表面活性剂(即螯合性表面活性剂),那么它将集人工螯合剂和普通表面活性剂的优点于一身,即既有良好的淋洗效果,有可以降低淋洗成本,这样,化学淋洗治理重金属污染土壤就容易实现商业化。遗憾的是,目前尚未有用螯合性表面活性剂作为淋洗剂修复重金属污染土壤的报道,更无螯合性表面活性剂修复重金属污染土壤机理的报道。由于目前螯合性表面活性剂很难在市场上获得,本项目拟合成一类新型螯合性表面活性剂,并将它们应用于化学淋洗修复重金属污染土壤研究。 技术原理及性能指标 螯合性表面活性剂在浓度达到其临界胶束浓度(CMC)后会形成胶束,能够增溶有机难溶物,具有治理有机污染物污染土壤或水体的功能;另一方面,螯合性表面活性剂能够与重金属离子形成螯合物,并增溶于其胶束中,具有去除重金属污染土壤或水体的功能。 技术的创造性与先进性我们合成的螯合性表面活性剂在结构上不同于市面上的EDTA表面活性剂,长链烷基没有直接与氨基相连,而是通过醚键连接,这样使得表面活性剂分子的柔性增强,润湿性能提高。
中国Resources and Environment技术成果

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