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ZnO突波
吸收
器及其制備方法
ZnO突波吸收器及其制備方法,它涉及突波吸收器及其制備方法.為了解決目前的ZnO突波吸收器原料混合均勻性差,粉體粒徑大,性能差的問題.ZnO突波吸收器由ZnO瓷片和ZnO瓷片表面的銀電極制成;ZnO瓷片由ZnO,Sb
哈爾濱師范大學
2021-05-04
漁船尾氣氨水
吸收
式制冷機
該項目以漁船柴油機尾氣驅動氨水吸收式制冷機解決漁產品的保鮮。本發明的特點是采用效率較高的SCA循環,換熱器采用強化傳熱方案,簡化系統流程和操作。
東南大學
2021-04-10
吸收
與成骨速率匹配骨修復材料
成果與項目的背景及主要用途:組織工程是近來備受關注的交叉領域, 其 潛在市場巨大。其中可吸收手術縫合線和人造皮膚都已進入市場,而骨移植材料 及雜化骨組織將是下一個實現臨床應用的高科技產品。磷酸鈣、碳酸鈣和硫酸鈣 是目前研究最多的無機骨修復材料。其中硫酸鈣骨基植入物是目前進入國際市場 的骨組織主導產品之一,也是唯一兼具生物相容性又可被完全吸收的骨修復材料, 國外對此進行了大量的臨床和細胞生物學研究,其產品 OsteoSet 已進入臨床應 用,國外產品價格約為 40 元/片(每片約 100mg)。硫酸鈣基骨植入物可用來填 充骨缺損部位,提供良好的骨生長支架和環境;也可載活性因子或藥物,兼具緩 慢釋放治療作用。 技術原理與工藝流程簡介:硫酸鈣具有凝結性,在凝結過程中而逐漸成型, 而顯現出高的力學性能。硫酸鈣具有骨傳導作用,植入到骨缺損部位后,它起到 橋梁作用,允許細骨胞粘附爬行。隨著材料的吸收,骨細胞不斷前進,最后形成 新骨。主要工藝流程如下: 醫用硫酸鈣制備 → 配料 → 成型 → 檢驗 → 包裝 → 滅菌 技術水平及專利與獲獎情況:本研究得到了天津市科委的資助,相關的研究 189天津大學科技成果選編 成果已申報了國家發明專利 5 項,其中 1 項已授權。 應用前景分析及效益預測:硫酸鈣骨修復材料既可用作植骨材料,也可用作 骨髓炎用植入型藥物局部釋放體系。硫酸鈣作為植骨材料 1998 年在美國的市場 份額為 470 萬美元(價格為 5cc: $240),排在人工骨修復材料的第 2 位(21%), 僅次于來源于珊瑚的植骨材料。隨著醫學的發展和人們認可度的提高,人工骨的 應用會越來越普及。 德國默克公司的 Septopal 為載慶大霉素的聚合物局部釋放體系(價格為 30beads:74 歐圓),在治療骨髓炎方面顯示出良好的療效,在歐洲早已臨床應 用。硫酸鈣載藥植骨材料將克服 Septopal 存在的嚴重不足,推向市場后其經濟效 益相當可觀。 我們所制備的上述產品的成本大約在 6 元左右,利潤空間非常大,為高回報 產品,屬于國家鼓勵優先發展的高技術產業。 應用領域:醫療器械、生物材料制品、組織工程制品 技術轉化條件(包括:原料、設備、廠房面積的要求及投資規模):原材料 均為國產,價格低廉。所需設備投資不大。常規醫藥行業的廠房基本上能滿足要 求,主要生產車間 100 平方米。 合作方式及條件:面談
天津大學
2021-04-11
改性銅乙烯
吸收
劑及其制備方法
本發明公開了一種改性銅乙烯吸收劑,由金屬銅負載于載體上制成,其各組分的重量百分比組成為:金屬銅0.1%~6%和載體94%~99.9%,所述的載體為活性炭、沸石、硅藻土、分子篩、氧化鋁中的一種。該改性銅乙烯吸收劑保鮮效果好、使用周期長、無毒、受溫度濕度影響不大,能夠迅速吸收乙烯、甲烷等有機氣體,且吸附容量大,可再回收利用,回收方法簡單易行。本發明還公開了該改性銅乙烯吸收劑的制備方法,其操作簡單,適于工業化生產。
浙江大學
2021-04-11
褪黑素在提高蔬菜硫素
吸收
中的應用
本發明公開了一種褪黑素在提高蔬菜硫素吸收中的應用,具體地,所述應用包括如下步驟:(1)將褪黑素與附加劑混合后制成褪黑素水劑;(2)將所述褪黑素水劑噴施于缺硫條件的目標植物葉面或投加于目標植物生長的缺硫營養液或缺硫土壤中。本發明的研究表明外源補充褪黑素后能夠提高植物對硫的吸收,同時可以增強硫代謝的關鍵酶活性,促進含硫化合物的合成,進而提高植物對逆境的耐性。尤其是在土壤缺硫情況下,褪黑素的效果更加明顯。
浙江大學
2021-04-11
連續型催化 CO2
吸收
解吸裝置
直接利用史煥聰北美工作的成果(美國專利),建立一套連續化的催化 CO2吸收-解吸裝置,利用調試優化的化學試劑和催化填料塔,對整個氣-液吸收-解吸裝置進行熱-功優化。進行低能耗低成本的 CO2 吸收,降低碳排放。整體裝置運行數據可被過程控制系統全面監控。采用最新的在線設備診斷、云數據分析技術,實現整體裝置全天候、強穩定、簡維護、高敏捷的運行,最終形成具有市場競爭力的環境保護集成系統解決方案,方便大規模使用與產品推廣。利用整體脫硝,脫碳聯用技術,達到污染物 NOx,亞硝胺,CO2 的排放控制。實現政府節
上海理工大學
2021-01-12
可
吸收
性骨缺損修復填充顆粒
生物可吸收性骨組織缺損修復填充顆粒主要應用在牙科、頜面外科、整形外科、骨科和骨病科,用于手術修復填充因各種原因引起的骨組織缺損或強化萎縮的人體硬組織。當這種骨內植入材料填充于骨缺損后,它的作用類似于骨組織的臨時支架,它能夠與宿主骨產生骨性結合,在新生骨組織生長的同時被生物降解吸收,最終被新生長的骨組織替代,達到迅速恢復骨骼的解剖形態和生理功能的目的,再生性
西安交通大學
2021-01-12
太陽能低溫小型LiBr
吸收
式空調
? 成果簡介:本裝置是一種利用太陽能作為驅動力、采用環境友好的LiBr-H2O作為工質的小型空調系統。通過特殊設計的溶液提升管,實現內部溶液的自循環,無需電泵作為動力。運行溫度在70至90℃范圍,制冷量在5至10kW范圍。特別適合中小型別墅或辦公樓使用。本裝置主要采用了狹逢通道小溫差強化傳熱專利技術、激淋式橫管和豎管降膜蒸發與冷凝技術以及多效回熱、強化冷凝、強化對流等多項先進的強化傳熱傳質措施,使裝置具有節能、穩定和運行溫度低的特點。只要有太陽能或發動機余熱的地方即可使用,能在
北京理工大學
2021-01-12
飽和
吸收
譜穩頻激光器技術
01. 成果簡介 高性能、小型化穩頻激光器在基礎科研、精密測量、計量等領域有著重要應用。飽和吸收譜穩頻技術可以實現激光器頻率鎖定于原子、分子的特定躍遷譜線上,不僅可以保證鎖定激光器輸出激光相對頻率的長期穩定性,而且可以實現輸出激光具有很高的絕對波長準確性,因此飽和吸收譜穩頻激光器可以應用于長度基準、超高精度長度測量等領域。 傳統的高性能穩頻激光器在實際應用中,為了獲取較高的譜線信號的強度,在激光器的光路設計中,通常使用長度較長的氣室,因而造成了光路占用面積和體積大、使用不方便的問題。 本項成果提供一種緊湊型飽和吸收譜穩頻激光器光路設計和包含其的飽和吸收譜穩頻激光器,可以在獲得有效飽和吸收信號強度前提下縮短氣室長度,這種設計既有利于提高有限功率輸出激光器的飽和吸收譜探測效率,又可以保證激光最終輸出功率,同時,可以減少飽和吸收譜穩頻激光器光路占用的體積和面積,方便使用。飽和吸收譜穩頻激光器光路設計圖02. 應用前景 本項成果可應用于精密測量、計量領域。03. 知識產權 本項成果核心技術已申請1項國內發明專利,目前正在申請國際專利。04. 團隊介紹 本項目負責人為清華大學副研究員,主要研究領域包括激光冷卻鎘離子微波頻標、Ramsey-CPT微波原子鐘、冷原子束、時間頻率傳輸與比對、精密激光光譜等,其中基于穩頻激光的精密光譜技術可以獲得非常高的測量靈敏度,廣泛應用于氣體檢測、計量、工業檢測等領域。承擔和參與國家自然科學基金、國家重點研發計劃、973計劃等項目研究。發表SCI論文20余篇,獲得4項專利授權。2015年獲中國計量測試學會科技進步一等獎。05. 合作方式 專利許可、合作開發。06. 聯系方式 郵箱:
[email protected]
清華大學
2021-04-13
半導體薄膜斷層
吸收
光譜儀
公司的核心產品包括系列全球首創半導體薄膜斷層吸收光譜儀,并已經成功應用于高校、研究所、相關企業半導體薄膜斷層檢測中,并已實際發表多篇論文,平均影響因子達到10以上,獲得一致好評。 一、項目進展 創意計劃階段 二、負責人及成員 姓名 學院/所學專業 入學/畢業時間 侯曉清 管理學院/工商管理 2019/2023 師鳴遙 生命學院/化學生物 2019/2023 李想 生命學院/化學生物 2020/2024 徐婧謹 電信學部/儲能科學與工程 2019/2023 董梓竣 管理學院/工商管理 2019/2023 楊舒婷 化學學院/材料化學 2019/2023 吳一品 管理學院/大數據管理與應用 2020/2024 趙靜怡 人文學院/環境設計 2020/2024 劉彥麟 軟件學院/軟件工程 2020/2024 袁子翔 管理學院/工商管理 2019/2023 三、指導教師 姓名 學院/所學專業 職務/職稱 研究方向 魯廣昊 前沿科學技術研究院 教授 有機半導體薄膜和器件 卜臘菊 化學學院 教授 薄膜斷層分析技術及科研儀器的開發 魏澤龍 管理學院 教授 技術創新與創業管理 四、項目簡介 本項目依托于西安交通大學前沿科學與技術學院以及中國西部創新港的科研平臺,擁有半導體薄膜斷層檢測技術頂級研發團隊,并已有國內外超過100所高校、科研院所、企業等正在采用本產品檢測的數據或正在實際試用本產品,本團隊可以更好了解產品需求及效果,能夠實現量產、快速研發與后續更新迭代。 公司的核心產品包括系列全球首創半導體薄膜斷層吸收光譜儀,并已經成功應用于高校、研究所、相關企業半導體薄膜斷層檢測中,并已實際發表多篇論文,平均影響因子達到10以上,獲得一致好評。作為國內外首家使用軟等離子體源刻蝕技術,實現了半導體薄膜斷層的精準檢測,占據了全球領先地位,將“卡脖子”技術轉換成“殺手锏”,為基于光譜分析的半導體薄膜斷層精準檢測提供了中國方案,提高了我國半導體薄膜檢測的科技實力水平。
西安交通大學
2022-08-10
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