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车用磁阻式旋转变压器的环境适应性模拟测试分析技术 | ![]() |
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技术简介: 面对新能源及节能汽车规模化的需求,以国家新能源及节能汽车发展规划为牵引,突破新能源及节能汽车用磁阻式旋转变压器产业化关键技术,开展产业化能力建设,开展车用磁阻式旋转变压器精度性能与一致性电磁设计深化研究,开展规模化精益生产工艺技术、制造技术、试验检测技术研究与装备改进实施,实施以智能化、自动化制造提升产业化能力为目标,进行自动绕线、自动焊装、自动性能测试的自动化流水线建设。形成节能与新能源及节能汽车电机用接线柱式旋转变压器,产品具有高性能、高可靠性、低成本的特点。 |
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超柔性新能源及节能汽车用车内高压电缆 | ![]() |
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技术简介: 技术原理及性能指标:
(1)20℃导体直流电阻符合ISO 6722标准要求;
(2)电缆使用环境温度为-40℃~180℃;
(3)电缆敷设时的环境温度应不低于-40℃;
(4)电缆弯曲半径应不大于4D(D为电缆外径);
(5)阻燃,符合UL 1581 VW-1,QC/T 1037不延燃试验;
(6)屏蔽衰减≥70dB,转移阻抗≤31mΩ/m;
(7)卤素含量:PH值最小4.3,电导率最大10μs/mm;
(8)烟密度试验:透光率不小于60%;
(9)环保,符合欧盟ROHS要求。 |
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超临界水氧化技术处理城市污泥项目介绍 | ![]() |
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技术简介: 随着城镇化水平和污水处理量的增加,污泥的产量以每年10%的速度在增长,将很快突破3000万吨。随着污水处理设施的普及、处理率的提高和处理程度的深化,污水处理厂污泥量急剧增加,且每年仍以10%左右的速度增长。根据有关内部统计数据,中国目前有近17%的城镇污水处理厂产生的污泥去向不明,同时大约67%的污泥以简单填埋为最终出路。针对目前城市污泥难处理及市场巨大的特点,采用超临界水氧化技术处理城市污泥,实现城市污泥的无害化处理。超临界水氧化技术(Supercritical Water Oxidation,简称SCWO)是利用水在超临界状态下所具有的特殊性质,使氧化剂和有机物完全溶解在超临界水中并发生均相氧化反应,迅速、彻底地将有机物转化成无害化的CO2、N2、H2O和无机盐等小分子化合物。相比传统的城市污泥处理方案,SCWO具有突出的优势,能取得巨大的经济、环境和社会效益。 |
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超导波真空太阳集热管及成套技术 | ![]() |
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技术简介: 该成果采用硼硅玻璃制作,通过改变内部结构的构造,在内玻璃管和罩玻璃管加入条形波纹,提高真空管结构强度、真空性能,减小真空管热量损失。超导波真空太阳集热管内部罩玻璃管为全封闭结构。内玻璃管内部为真空环境并加入两态(气态和固态)高分子导热剂,工作状态时,罩玻璃管内达到导热剂气化临界温度便通过热循环将热量传到温度相对较低贮热水箱里的水中,使水温升高;不工作时,且当内玻璃管温度低于导热剂气化临界温度,导热剂固化为固态,内玻璃管真空度提高,热传递减少,使贮热水箱中热水保温时间延长。 |
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超导波真空太阳集热管及成套技术 | ![]() |
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技术简介: 该成果采用硼硅玻璃制作,通过改变内部结构的构造,在内玻璃管和罩玻璃管加入条形波纹,提高真空管结构强度、真空性能,减小真空管热量损失。超导波真空太阳集热管内部罩玻璃管为全封闭结构。内玻璃管内部为真空环境并加入两态(气态和固态)高分子导热剂,工作状态时,罩玻璃管内达到导热剂气化临界温度便通过热循环将热量传到温度相对较低贮热水箱里的水中,使水温升高;不工作时,且当内玻璃管温度低于导热剂气化临界温度,导热剂固化为固态,内玻璃管真空度提高,热传递减少,使贮热水箱中热水保温时间延长。 |
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采用纳米改性的环保降解材料制备方法及技术转移 | ![]() |
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技术简介: 课题来源与背景软管包装因其质量轻、易于携带、结实耐用、可回收、易于挤取加工性能及印刷适应性好等特点而成为那些品种繁多产品的合理的包装方案选择,尤其是在药膏包装、食品包装、日化品包装及化妆品包装等方面发挥着重要的作用。目前国际上用于以上产品的薄壁环保降解材料都是采用聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)材料,这些聚烯烃材料做出的软管,对氧气的阻隔性效果很差,使得被包装物易于氧气反应提变质造成不必要的损失。其目前使用的阻隔层主要是是PVDC和PA。PVDC(聚偏二氯乙烯)有较高的阻隔性,但由于PVDC的边角料和废弃物难以回收利用,焚烧处理时放出HCl气体,会造成环境污染。PA(聚酰胺)有优良的对氧阻隔性,但由于其吸水率较大,对氧气的阻隔性容易受到环境湿度的影响,加工时易被氧化变黄,不可降解等性能,也不是很理想的阻隔材料。 |
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不锈钢箔片上制备的镂空印刷产品 | ![]() |
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技术简介: 解决问题:在现有的银电极浆料中添加辅助剂来调节其粘度,利用激光刻蚀法在不锈钢箔片上制备镂空印刷模板,以适应镂空印刷版的需要,并对整个太阳电池生产工艺进行匹配。技术原理:针对镂空印刷技术的工业化制备的技术细节,以及现有的丝网印刷设备的兼容问题,将纯粹的金属箔片与不锈钢丝网粘合在一起,增加镂空板的张力。应用情况:该技术在太阳电池工业化生产中提供了很好的技术和行业支持,能够大大的缩短由实验室研究到生产应用的周期。 |
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背接触高效太阳能组件集成背板制造工艺及装备研制 | ![]() |
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技术简介: 技术原理及性能指标背接触高效集成背板,包括背板、粘结层、导电电路层。导电电路层是背接触高效集成背板的核心。性能指标:1、重复、稳定、可靠的激光刻划设备(产能:导电层7.5min/片/台,绝缘层6.2min/片/台);2、背接触高效太阳能组件集成背板性能不低于国际产品(所做组件串联电阻小于0.5欧姆,集成度大于95%,电极点剥离强度大于10N/平方厘米);3、高产能:单台10min/片(60片硅片背接触高效太阳能组件集成背板);4、大面积在线等离子体清洗设备(符合 GB/T 22638.5-2008 铝箔试验方法 第5部分刷水试验方法等级A要求);5、低成本、高可靠性原材料的应用(目标成本64元/平米,目前实际销售价格51/平米);6、卷对卷磁控溅射镀膜设备(1.27平米/分钟,膜层剥离强度大于10N)。 |
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半纤维素在纤维素生物乙醇、刨花板、纸浆和造纸工业的生物精炼系统中的作用 | ![]() |
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技术简介: 半纤维素是自然界中储量第二丰富的生物质大分子,广泛存在于植物细胞壁中。它既可直接作为酶促合成反应以及薄膜或聚合物制备的底物,也可转化为包括生物燃料、生物聚合物、有机酸、甜味剂和化工中间体等在内的多种产品。然而,要实现这些高附加值生物产品的生产,就需要在生物精炼的框架下,开发合适的半纤维素转化路径和工艺。目前面临的主要挑战是半纤维素与植物细胞壁中其他成分(如木质素和纤维素)之间存在复杂的相互连接,这使得在不造成损失或降解的前提下有效分离半纤维素变得十分困难。通过选择适当的加工路线,可以最大限度地回收半纤维素,并将其作为生物精炼过程中生产高附加值产品的前体或原料。纤维素生物乙醇、刨花板以及纸浆和造纸的生产过程为半纤维素的回收和升级利用提供了潜在途径,且不会对主要生产工艺或产品造成显著影响。在这些生产过程之前,还可以采用氢氧化物、有机溶剂、酸和过氧化物等化学提取技术,以获得纯度更高、结构完整性更好的半纤维素,用于后续的生物产品转化。本项目将围绕半纤维素的回收路径展开研究,并深入探讨回收的半纤维素在生物产品开发中的应用。 |
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百万蓄水池计划——巴西社区雨水管理可行性评估 | ![]() |
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技术简介: 该项目调查了巴西亚马逊雨林地区背景下的全国社区雨水收集计划“百万蓄水池”(P1MC)的治理情况。该项目旨在通过提供蓄水基础设施来增强社区的雨水收集能力,涉及 3,000 多个民间社会组织以及各种地方和国家机构。我们的研究发现,虽然一些社区项目进展顺利,但其他社区在采用和维护蓄水池方面面临挑战。该项目重点关注帕拉州贝伦市附近、位于特定受保护的采水保护区(RESEX)内的社区,探索了雨水系统管理成功和失败背后的因素。通过应用奥斯特罗姆的制度分析和发展框架(IADF)和比尔的可行系统模型(VSM),该项目评估了当地的制度安排和社区自我组织能力。 |
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