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核辐射环境下探测与作业机器人 | ![]() |
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技术简介: 通过引进国外核辐射探测技术与机器人辐射防护技术,研制了核辐射环境下 探测与作业机器人,采用六轮车体设计,负载大,越障能力强,配备有双摄像系 统,360 度远程监视,可靠长通讯距离(200 米以上)正常工作,自主探测核放 射源方位,定位精度±5°,实时快速探测核辐射剂量。并配备有 6 轴机械手进 行灵活遥控作业。该机器人技术可广泛应用于核技术利用行业放射源探测与事故 处置、核电站行业探测作业及核设施退役以及军方核生化反恐等领域。 |
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中国Электронная информация技术成果Совместное использование |
焊接残余应力消除技术 | ![]() |
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技术简介: 成果简介及应用领域:焊接残余应力对结构的安全使用往往起到不良的促进作用,获得一种方便、快捷、经济的消除应力方法往往效果有限,本成果给出的3种应力消应力消除手段一直是行业追求的目标。传统的高温退火处理技术有其应用局限,振动除技术就是针对不同行业应用的焊接结构特点开发的实用技术。应用于水电站钢结构,压力容器,管道及氧化铝厂各类容器。技术特点:开发的3种应力消除技术各有应用特点:1)爆炸法采用表面布置药条工艺,特别适用于超大构件,应力消除好,不受材料类型限制;2)逆焊接加热温差处理技术可以在材料表层附近形成压应力,特别适用于压力容器防止应力腐蚀开裂场合;3)小径管快速温差处理技术方便直径200mm以下的管道应力消除场合,可以将焊缝内表面附近的拉伸应力彻底消除。创新要点:3种专利技术均有应用,解决了超大型结构、复合板结构、小直径管道的消除应力难题,而这些结构采用其他方法消除应力均难以实现。 |
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中国Передовое производство и автоматизация技术成果Совместное использование |
一种模拟哈氏合金在溴胶环境下腐蚀的试验方法 | ![]() |
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技术简介: 成果简介(技术分析和应用前景分析):本发明公开了一种模拟哈氏合金在溴胶环境下腐蚀的试验方法,属于溴胶环境腐蚀的模拟技术领域。该方法首先对试样进行预处理,然后配制正丁烷溶液作为浸渍溶液,将预处理后的试样浸泡在浸渍溶液中一段时间,取出之后经过酸洗、干燥等步骤,即展开对腐蚀失重、腐蚀产物和腐蚀形貌分析的研究。本发明方法可以对哈氏合金等材料在溴胶环境下的腐蚀研究及耐蚀性进行快速评价,通过本发明方法模拟得到的腐蚀失重曲线随时间变化的曲线与实际生产中的规律相一致,模拟得到的腐蚀形貌与实际生产中的腐蚀形貌相一致,在其试样表面都有大面积的、较深的点蚀坑形成,经过多次重复试验证明,本发明模拟得到的结果具有良好的再现性。 |
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中国Новые материалы技术成果Совместное использование |
复杂介质地震波场高精度正演模拟 | ![]() |
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技术简介: 针对复杂介质地震波场正演模拟的市场需求和技术特点,研发高精度正演模拟技术。该技术集成高阶有限差分、Lowrank有限差分、Fourier有限差分、保辛结构算法等多种方法,可在同位网格、交错网格上实现非均质各向同性、各向异性介质的弹性波三维正演模拟。该技术可用于地下半空间固体介质中地震波场模拟,也可用于井中固液混合界面上地震波场模拟。 |
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中国Современная морская промышленность技术成果Совместное использование |
一种亲水整理的色棉及其生产方法 | ![]() |
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技术简介: 随着人们生活水平的提高,对于面料不仅要有艳丽而轻盈的外观,还要保持抗皱、免烫、易洗、吸湿快干的特性以及穿着舒适等性能。对于色纺行业,大多数的功能性整理要从棉花散纤维染色开始,尤其像亲水功能的整理。但是,天然棉纤维表层有初生细胞壁,该初生细胞壁中的棉蜡是棉疏水性的根源;除了棉蜡外,不可溶解的属于果胶质的其它盐类也助长了未经煮练的棉纤维的疏水性。而传统染整加工过程又需要再添加一些疏水性的化学助剂,也从另一方面大大降低了色棉的亲水性,因此普通的色棉具有很强的疏水性,故而色纺纱的亲水性也都较差。同时疏水性的纱线浆纱过程困难,进而会影响到织造效率。基于这些原因,技术团队着手研究棉纤维的亲水性整理,既要尽可能的减少对棉花的损伤,又要保证棉花的手感和可纺性好。
本项目研究一种色棉亲水整理生产方法,在染色前通过适当的煮练工艺将棉花中的果胶和棉蜡等疏水物质适当去除,同时在染色过程用新开发的亲水固色剂和亲水柔软剂替换拒水型助剂,使棉花染色后有良好的亲水效果及纺纱时具有良好的可纺性。进而色纺出来的纱也具有较好的亲水性,为功能性衣服、毛巾的吸湿性能提供基础原材料和有力保证。同时亲水纱线在梭织织造过程中,可提高浆料吸附量,上浆率高,从而提高耐磨性,使织造效率提高和减少经纬停问题。采用自制亲水低黄变硅油乳液对白色棉织物进行整理,通过测试整理织物的手感、白度、润湿性、硬挺度等性能,得出其在棉织物上最佳整理工艺:乳液用量60 g/L、pH=6、一浸一轧、轧余率80%、预烘温度80℃、预烘时间2 min、焙烘温度140℃、焙烘时间80 s。结果表明,自制亲水低黄变有机硅柔软剂在手感和亲水性方面均优于市场销售亲水硅油。 |
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中国Передовое производство и автоматизация技术成果Совместное использование |
市场竞争情报分析 | ![]() |
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技术简介: 企业市场竞争情报分析是指对企业所处的市场环境、竞争对手和竞争策略的调查与分析,是为企业发展提供战略依据的分析报告。竞争情报分析的根本目的是通过一切可获得的信息和情报来查清竞争对手的状况,包括:产品及价格策略、竞争策略、营销策略、研发策略、渠道策略、财务状况及人力资源等,发现其竞争薄弱环节,帮助企业制定恰如其分的进攻战略,扩大自己的市场份额。 |
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中国Высокотехнологичные услуги技术成果Совместное использование |
高强抗氧化奥氏体耐热钢制备技术及应用 | ![]() |
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技术简介: 针对电力、冶金、矿山、水泥等行业中耐高温零部件消耗大、寿命低等问题,根据使用工况和材料性能的要求,通过稀土合金化、原位内生颗粒等手段对Cr-Ni系及Cr-Mn系奥氏体耐热钢的组织及性能进行调控,获得兼具高热强性和高抗氧化性的奥氏体耐热钢。使用温度能够达到700~1050℃。尤其是节镍型Cr-Mn系奥氏体耐热钢的高温强度和抗氧化性可以达到同等Cr含量Cr-Ni系奥氏体耐热钢的高温性能。 |
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中国Новые материалы技术成果Совместное использование |
有机相变材料的储热性能及表征测试服务 | ![]() |
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技术简介: |
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桑葚酵素产品 | ![]() |
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技术简介: 桑椹是国家卫生部首批公布的药食同源植物品种之一。我国桑椹产量居世界首位, 在我国大部分地区均有生产,每年 4~6 月成熟。 而桑椹的药用始载于唐《新修本草》:“桑椹味甘寒、无毒、单食主消渴”。至 今已有大量文献报道,桑椹是老少皆宜的佳果。可补益肝肾、改善皮肤血液供应而营 养肌肤、使皮肤白嫩及乌发等作用,并能延缓衰老;常食桑椹可以明目、缓解眼睛疲 劳干涩症状;桑椹具有免疫促进作用,促进新陈代谢,防止人体动脉硬化和骨骼关节 硬化。桑椹酵素产品即是由桑椹经过自然发酵和益生菌发酵复合工艺制备的食品,含有 丰富的果糖、葡萄糖、膳食纤维、有机酸(柠檬酸、酒石酸、苹果酸、琥珀酸、草酸 和富马酸等)、黄酮(芦丁、鞣花酸己糖苷和槲皮素 3-O-(6’-O-丙二酰)葡萄糖苷等)、 酚酸(奎宁酸、绿原酸等)、花青素(飞燕草-3-半乳糖苷、矢车菊-3-葡萄糖苷、矢 车菊-3-芸香糖苷等)、维生素(硫胺素、核黄素、尼克酸等)、生物碱、白藜芦醇衍 生物和人体必需的微量元素等物质,有很好的保健价值。 技术指标(或技术特点): 复合发酵,经代谢控制发酵和陈酿作用,改善植物原料的质构、风味、营养价值 和产品稳定性,使活性营养成分、香气成分得以富集,是补充营养、促进健康的极品。 桑葚整果发酵,平衡富集多种营养。在桑椹酵素产品中约含黄酮 20mg/100g,含有机 酸约 200 mg/100g,总糖、粗纤维及粗蛋白含量分别约为 15000、1300、1200 mg/100 g, 矿物质 Ca、Fe 含量约为 100 mg/100 g 和 90 mg/100 g, 维生素 C 含量高达 50 mg/100 g,桑椹原花青素含量约 50 mg/100g,是优良的天然抗氧化剂和自由基清除剂。 应用范围: 适合视疲劳、色素沉着、乏力、免疫力低下等亚健康人群食用。 投资概算: 视生产规模不同,设备投资在 300 万至 1500 万不等。 推广潜力及前景分析: 在营养健康食品发展道路上,人们曾追求 “精”,即某种营养成分被精制出来作 为食品;但随着人类系统科学研究水平的提高,人们又追求“全”,即强调来自天然 有机的整体食物营养成份的重要性。桑葚整果复合发酵之后的酵素产品正好复合大众 对健康的追求,市场潜力巨大。 转让方式与价格: 整体技术转让:包括菌种、工艺参数、设备选型、工程设计图、人员培训。 转让价格:100 万元。 |
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油气田集输系统和注水系统节能降耗优化运行技术 | ![]() |
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技术简介: 成果简介(技术分析和应用前景分析):对油气田地面集输系统联合站、接转站和注水系统注水站、污水站采用计算机控制系统构成优化运行网络监控系统,对工艺过程实施节能降耗优化运行技术措施,降低投资,简化流程,实现油气集输系统和注水系统的高效优化运行,达到了生产过程的节能降耗和环境保护,构成了完整的集输生产和注水生产管控一体化,提高了油气田生产管理的自动化与信息化水平。该项技术已在胜利油田多个采油厂推广使用,据初步统计,该项技术的推广应用已为油田生产节约用电用水、减少油气损失共计5000万元。该成果获胜利油田应用推广新技术三等奖。 |
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