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一种等螺距变齿宽的螺杆转子 | ![]() |
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技术简介: 成果简介(技术分析和应用前景分析):本发明公开了一种等螺距变齿宽的螺杆转子,属于干式双螺杆真空泵领域;从螺杆转子的低压端面到高压端面螺杆转子的螺距保持不变,而螺杆转子的齿宽逐渐增大;在任一轴向位置处,螺杆转子的轴向截面型线都包括5段不同的曲线,本发明增加了低压工作腔容积、减小了高压工作腔容积、增加了内容积比、减小了螺杆长度,具有较高强度和良好的密封性能,提高了双螺杆真空泵的极限真空度和抽速,可以广泛应用于半导体、化工、电子、核能、食品、医药等领域。 |
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中国Передовое производство и автоматизация技术成果Совместное использование |
络合萃取精馏分离丁烷与正丁烯节能关键技术开发 | ![]() |
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技术简介: 成果简介:目前国内黑龙江石油化工厂、抚顺石油二厂等大型石化企业采用德国Krupp-Koppers公司技术生产正丁烯,所用溶剂为混合吗啉,该混合溶剂(尤其是N-甲酰吗啉)粘度较大、沸点较高、对C4烃溶解能力差,导致了萃取精馏塔内传质传热效果较差、易发泡,萃取精馏塔操作不易稳定;汽提塔的釜温高达220℃以上,需要使用导热油供热,能耗较大。鉴于此,创造性地提出了一种新型、高效的萃取精馏技术,以络合剂作为萃取精馏的分离剂,该分离剂回收后循环使用,属环境友好型工艺;由于络合剂能够较大程度地提高烷烃和烯烃之间的相对挥发度,采用络合萃取精馏工艺提浓正丁烯,正丁烯产品在达到相同纯度和收率时,络合萃取精馏工艺所用溶剂比和回流比减少,能耗大幅度降低。推广应用范围、条件和前景:随着石油化工加工深度的不断深入,对炼油厂催化裂化装置及乙烯装置副产的C4馏分中各组分的合理利用日益受到重视。一般来说,此C4馏分中含有1, 3-丁二烯、正丁烯(1-丁烯、反丁烯-2、顺丁烯-2)、异丁烷、正丁烷等七种组分。其中1,3-丁二烯可用抽提的方法分离出来用作生产合成橡胶的原料,剩余的C4馏分(统称为混合C4)中的异丁烯通过醚化装置与甲醇反应生成MTBE而得到利用。而醚化后的C4馏分中分离出来的正丁烯有很多利用途径,但目前工业上采用普通萃取精馏提纯正丁烯普遍存在着溶剂比大,萃取精馏塔生产能力和塔板效率低,能耗大的缺点。烟台大学自主开发的采用甲乙酮-乙醇胺-氯化亚铜混合溶剂体系络合萃取精馏分离丁烷与正丁烯技术,能够较大程度地提高烷烃和烯烃之间的相对挥发度,降低萃取精馏塔的回流比和溶剂比,降低萃取精馏塔及汽提塔塔釜的操作温度,节能降耗效果显著,同时,还能够改善萃取精馏塔内流体的流动状况,强化塔内汽液两相传质、传热效果,使萃取精馏塔便于稳定操作。该技术已在山东石大胜华化工股份有限公司、兰州石化工业等多家生产装置上进行了工业应用,经过两年多生产实践证明:该技术工艺先进、流程简单、装置操作稳定并节省能量,许多工艺技术指标超过国外引进技术,为企业带来了可观的经济效益和社会效益,产业化前景广阔。 |
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中国Новые материалы技术成果Совместное использование |
同时服务医生和病人的远程医疗平台:MDportal | ![]() |
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技术简介: MD Portal是一个同时服务医生和病人的远程医疗平台。MD portal为病人提供网页接入端口,所有数据储存于云端,兼容各种客户端,各专科根据需求订制不同的模板。 |
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中国Биология и новая медицина技术成果Совместное использование |
城市轨道交通长大区间全刚构体系桥梁综合技术研究与应用 | ![]() |
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技术简介: (1)国内外技术发展现状∶随着城市化进程的加速,更多的高架线路即将涌现,国内众多城市包括广州、福州、长沙、郑州等均存在轨道交通和市政采用全刚构体系桥梁的情况。城市轨道交通长大区间预制节段拼装全刚构体系桥梁综合技术可为其它城市轨道交通线路中的长大区间高架线路建设提供绿色、环保、安全、高效及经济的借鉴,并可减少国内其它类似方案的研究时间,避免其它类似线路在设计无支座体系连续刚构时因经验不足而引起的风险,节省大量人力、物力的投入,具有良好的经济效益。本创新推广项目的综合技术研究成果通过示范工程予以验证,结构体系、建造方法及建设经验值得借鉴,其成果具有行业引领意义和广泛应用前景。具有良好的经济效益。广州地铁十四号线为最高速度120km的市域线路,高架区间长约32.5km,其中预制节段拼装刚构梁约27km。区别于六号线,十四号线具有以下特点:1)线路运行速度更高,对线路稳定要求更高,对噪声的影响也更大;2)高架桥预留桥下快速化跨线桥建设条件,线路较高,即桥更高。因此对桥梁结构的运行安全性平稳性更为关切。标准段为4x40m预制节段拼装连续刚构,采用单薄壁矩形桥墩,较双薄壁墩具有更高的刚度。此外,在相邻联分离的边墩,在设计上更加靠近,使沿线高架桥边中墩视觉上统一,具有更好的景观效果。2018年12月28日,广州地铁十四号线开通运营。
(2)关键技术内容及技术路线本创新推广项目以城市可持续化发展为目标,从城市空间、城市景观、绿色建造、资源与环境、行车安全舒适、降低运维人力成本等方面着眼,创新性地在国内轨道交通领域首次提出长大区间高架桥梁全部采用大跨度全刚构体系桥梁设计建造技术,为城市轨道交通提供了新的解决方案。本项目的综合技术研究成果通过示范工程予以验证,成果具有行业指引意义和广泛应用前景。 本项目的关键技术和创新点如下:1)首次在轨道交通长大区间大规模采用单薄壁全刚构体系桥梁。长大区间桥梁采用40m大跨度结构,给城市地上、地下的交通走廊留出更大的发展空间。2)在传统箱梁的基础上,优化截面尺寸。本项目大大减少梁底宽,加大腹板斜率;上部减重,与下部流线型桥墩,线型顺接,结构更为轻巧,具有明显的景观效果,且通过连续刚构体系,发挥了材料的最大效率,保证结构的安全可靠。3)在长大区间全刚构体系全部取消支座。设计通过精细化设计,平衡上下部刚度与温度及预应力等作用,实现免除支座维护,大大降低运维成本的目标,具有长期的经济效益。4)在装配技术的基础上,中墩零号块设置20cm湿接缝、张拉预应力连续束,实现预制节段先简支后连续成桥。5)是预制节段拼装架桥技术第一次大规模运用在连续刚构桥梁体系中,确定了节段梁环氧树脂粘结剂材料性能及检测标准、并形成了三维控制、梁场预制、节段拼接、安装架设、连续成桥全套核心关键技术。
(3)在环保、节能、创新方面的指标高架线路以其投资经济、施工周期快、施工难度低、运营成本低、线路适应性良好、并且提供了流动的风景线等优点,逐渐在城市轨道交通建设中得到越来越广泛的运用。预制节段拼装箱梁由工厂化生产,节段内外质量优;节段梁重量轻、体积小巧、运输架设较为灵活;节段梁很好地适应曲线线路,外观流畅,景观效果好;节段梁对预制场地要求不高,不需要大型吊装设备。无支座连续刚构桥的桥墩与主梁固结,无支座维护,维养成本低。经过综合比较,采用节段预制拼装工法的无支座全刚构体系桥梁,可节约钢筋、水泥等主要建材15%,减少工地建筑尘埃排放量50%,由于工程建设引起的社会问题减少90%,并实现了“由工地到车间,由建造到预制,由农民工到产业工人”的转变。
(4)技术成果评价、取得专利、是否编制技术规范标准等情况说明技术成果评价:该项科技创新成果由广东省土木建筑学会组织科技成果鉴定,鉴定结论 “标准段4x40m无支座全刚构体系桥梁综合技术”已达到国际领先水平已编制技术标准:《城市轨道交通预应力混凝土节段预制桥梁技术标准》已获得实用新型专利:无支座单壁墩预应力混凝土连续刚构桥梁2、使用效果评价城市轨道交通长大区间预制节段拼装全刚构体系桥梁综合技术对社会经济发展和科技进步有着重大的促进作用。本创新推广项目的综合技术研究成果通过广州市轨道交通十四号线示范工程予以验证,成果具有行业指引意义和广泛应用前景。1)经济发展广州十四号线国际上首次长大高架区间采用无支座连续刚构体系桥梁,建成运营,对广州市轨道交通线网的形成具有重要意义。广州十四号线高架区间的成功建成,大大提高了市区人口的出行能力,缩短出行时间。拓宽城市产业发展空间,改善了广州市的投资环境,为招商引资创造有利条件。建成的广州十四号线将加快沿线的土地开发,提高沿线土地价值;及早促成规划意图的实施,使得建设依照规划,有序健康发展。2)技术进步在国际上率先成功实现长大区间无支座连续刚构体系桥梁,为后续类似工程提供了大量的指导性依据。 |
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压力隧道与采矿井巷岩爆防治技术 | ![]() |
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技术简介: 该项技术主要应用于高地应力地区公路/铁路隧道以及矿山建设与开采中由于高地应力引发的岩爆灾害防治,主要包括岩爆区域的探测、岩爆危险的预防与解除技术。本项技术已成功应用与煤矿、金矿、高地应力地区公路/铁路隧道生产与建设中,应用前景广阔,希望能与该方面有需求的单位进行技术咨询和技术服务。 |
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既有建筑围护结构节能改造技术 | ![]() |
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技术简介: 对津筑能耗影响较大的围护结构有建筑墙体、门窗和屋康。利用迎阳理论对建筑各围护结构的热边界条件进行精准分析结合现场测量获得围护结构的执边界计算模型。利用传热理论和数值模拟软件找出各个围护结构影响建筑能耗的薄弱环节,对各种围护结构采取针对性的改造措施。目前采用的节能改造技术有:(1既有墙体节能改造技术:在团有墙体表面帖附相变空心板改造层。利用空心板来展中的铜证封装高效相亭材料提高墙体的蓄热性能对既有建筑墙体进行节能改造。(2)既有窗户节能改造技术:在既有单层门窗玻璃的基础上,增加镀膜玻璃层或进行双层真空玻璃改造。(3)既有屋顶结构节能改造技术:在既有建筑屋顶增设相变隔热层,减少建筑顶层房间的建筑能耗。 |
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高海拔高寒地区露天矿边坡失稳安全预警技术 | ![]() |
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技术简介: 成果简介:高海拔低温条件下矿山存在冻融滑坡发展快、预报难,传统的边坡监测手段布点少、精度低,人工监测工作量和难度大,难以实时精确监测预警。动态建立边坡实测性态综合评价体系,提出基于可变集理论的边坡开采扰动动态分析评价模型;研发温度补偿自适应模块以及基于边坡合成孔径雷达为主要监测手段的边坡多参量安全监测系统;研究水、温度对边坡内部节理弱面的冻融活化效应,建立多源信息耦合的边坡岩体流-固-热耦合地质模型,研究冻融劣化的岩体破裂度指标判定准则,建立高寒边坡三维时空预警模型,预测环境因素、开采扰动、动态开挖等对边坡破坏模式的影响,研究采场边坡致灾潜在隐患早期识别的技术方法,形成一套高海拔高寒地区节理边坡结构特征识别、前兆信息获取与预警一体的边坡失稳预警技术,监测距离≥5km,监测精度<1mm,工作温度从-45℃到+60 ℃,使高海拔高寒地区矿山边坡失稳预报准确率不低于80%。成熟程度及推广应用情况:已投入成本 30 万元\目前已经提出冻融期气温骤变对微波遥感大气折射(损失)的误差纠正算法,正在研发自发电、全天时、全天候的边坡合成孔径雷达工作站阶段;市场分析: 拟技术转移的公司、区域等:新疆和静县备战矿业有限责任公司、甘肃合作早子沟金矿有限责任公司、西藏中瑞矿业发展有限责任公司、青海山金矿业有限公司等我国西部高海拔高寒矿山边坡。 |
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EDA云编译平台 | ![]() |
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技术简介: EDA云编译平台是针对EDA编译过程的一个高效、统一的云平台,兼顾安全性、便捷性与灵活性。在云端提供统一的接口和编译服务,可大大降低安装与编译时间,无需本地安装,简化环境设置和维护。登录即用,按需分配资源,轻松应对突发的大量编译任务,支持私有云部署,保障数据安全。同时,基于浏览器提供可视化的编译界面,屏蔽底层复杂的IT技术细节,支持向导式任务提交。用户通过统一管理界面运行编译任务,监控任务状态。 |
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广东省兰度再生医学院士工作站 | ![]() |
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技术简介: 活性胶原微纳米材料的复合制备技术、材料的定向微孔制备技术、植入性医用硅胶半透膜制备技术。作为首个国产人工真皮,人工皮肤技术达国际领先水平。临床试验结果表明,国产人工皮肤在抗瘢痕形成方面比进口产品效果更优。进一步地,通过新一代人工皮肤产品的研发,能够提供性能更优、血管化加快的产品。口腔引导组织再生膜和骨粉的相关技术指标也达国际领先产品的技术指标。 |
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云浮市心脑血管类中药重点实验室建设 | ![]() |
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技术简介: (1)建立制剂工艺研究实验室,建成后的制剂工艺研究实验室具备多间多功能室,兼备原料处理、制粒、干燥、压片、包衣、胶囊充填、颗粒分装及包装等功能,同时配备相应的粉碎机、制粒机、颗粒机、干燥箱、压片机、包衣机、胶囊充填等小试型设备,满足药物研发中处方工艺研究小试阶段的需求;
(2)组织高水平的医药研发技术学术交流,使重点实验室成为现代工程技术管理人员、研究人员培训基地。培养了一批在医药行业高水平的工程技术人才、工程管理人才和科研项目带头人。
(3)通过产学研合作的方式与中国药科大学、中山大学药学院、暨南大学药学院、广东药科大学、北京中日友好医院、郑州大学医药科学研究院、广州医药研究院等高校及科研院所的合作,依靠高校科研实力,开发呼吸系统现代中药制剂,开发具有自主知识产权的产品系列。
(4)实验室未来3年主要是对现有中药品种进行二次开发,根据国家政策开展中药注射剂再评价工作,推进药品产业化生产,增加其适应症等;对中药单方、处方、药材种质种源、药物的作用机理、毒性、不良反应、中药提取过程、生产装备、生产工艺、质量标准等进行深入研究,包括对药材的农药残留等至关重要的指标的研究,保障人们用药安全。 |
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