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家蠶中腸特異高表達啟動
子
p2及其應用
該發明為家蠶中腸特異啟動子P2 ,其在家中腸特異性表達外源蛋白的應用,本發明還涉及家蠶中腸特異 啟動子P2的重組載體及其制備方法;本啟動子可以特異性地啟動下游基因在家蠶中腸高量表達,為硏究和利 用家蠶中腸特異基因,特別是中腸特異高量表達的免疫抗性相關基因提供了有力的工具;同時也能在家蠶中 腸特異高量表達外源基因,具有良好的應用前景。
西南大學
2021-04-13
基于Duffing振
子
的ZPW-2000軌道移頻信號譯碼方法
本發明公開了一種基于Duffing振子的ZPW-2000軌道移頻信號譯碼方法。該方法首先將采集到的ZPW-2000軌道移頻信號進行衰減后加入到由4個Duffing振子組成的載頻譯碼4振子陣列中,根據振子的狀態變化譯碼出載頻,然后用該載頻對軌道移頻信號進行頻譜搬移再帶通濾波,最后將濾波后的信號加入到由18個Duffing振子組成的低頻譯碼18振子陣列中,根據振子的狀態變化譯碼出低頻。該發明方法可靠性強、易于硬件實現,能對低信噪比的ZPW-2000和UM-71軌道移頻信號進行可靠準確譯碼,為強噪聲環境下的軌道移頻信號檢測提供了可行方案,在高速鐵路和客運專線中具有較大的應用價值。
西南交通大學
2016-07-05
一種變電站絕緣
子
帶電水沖洗機械臂
本實用新型公開了一種變電站絕緣子帶電水沖洗機械臂,包括基座、剛性主臂、絕緣臂、高壓水噴 頭,所述剛性主臂下端與基座通過第一銷軸鉸接,所述基座上設有與第一銷軸相連的第一驅動裝置,剛 性主臂頂部與絕緣臂底部通過第二銷軸鉸接相連,剛性主臂上設有與第二銷軸相連的第二驅動裝置,所 述高壓水噴頭與絕緣臂頂部通過第三銷軸鉸接,所述絕緣臂上設有主動皮帶輪和驅動主動皮帶輪的第三 驅動裝置,第三銷軸上設有固定相連的從
武漢大學
2021-04-14
一種用于盤型污穢絕緣
子
的包裝箱
本發明公開了一種用于盤型污穢絕緣子的包裝箱,包括底座和 與底座相互配合由此構成立體箱式結構的蓋板,底座呈表面具有凹陷 的平板狀結構,凹陷呈圓柱體形;在底座的凹陷的底表面中心開設有 錐形孔洞;蓋板表面上加工有向外凸出的第一圓柱體,第一圓柱體的 直徑等于底座的凹陷的內徑,蓋板通過第一圓柱體與底座嵌套接合;在第一圓柱體中心具有向外凸起的第二圓柱體,第二圓柱體的直徑小 于第一圓柱體的直徑;在第二圓柱體的中心還開設有向內凹陷的圓柱 形孔,圓柱形孔的直徑小于第二圓柱體的直徑。通過孔洞結構貼合絕 緣子的鋼帽及鋼腳
華中科技大學
2021-04-14
納米涂料嬌
子
—“德冠世紀 ”牌納米內外墻乳膠 漆
研究內容及用途 :本項目將納米技術的發明專利和獨特的工藝技術相 結合,推出了集高質量、多功能、綠色環保為一體的 “德冠世紀 ”牌納米建 筑涂料系列產品,它涵蓋了內墻乳膠漆、外墻乳膠漆、底漆等不同功能用 途的水性涂料,同時還推出了蘊涵納米技術精華、具有多種優異特性的納 米乳液。適用于各種居家、別墅、酒店、公共建筑物的內墻裝飾,尤其能 滿足對環保性能苛刻的食品、 醫藥等行業及對老人、 兒童房屋裝修的需求。
南昌大學
2021-04-14
基于
子
帶空間關注測度的可分級音頻編碼系統及方法
本發明提供一種基于子帶空間關注測度的可分級音頻編碼系統及方法,包括基于能量、頻率和空間 信息綜合計算各子帶的子帶重要性測度并排序,根據綜合測度的排序結果進行比特分配、殘差量化編碼, 對子帶排序編號的編碼結果和殘差量化編碼都加入碼流。本發明根據能量、頻率和空間信息作為子帶優 先級分配策略,相比單純利用能量或頻率作為感知測度具有更明顯的指導意義。
武漢大學
2021-04-13
基于動物
源
性組織的脫細胞基質水凝膠
以豬、牛、人組織為來源,經過特定的脫細胞工藝 處理,我們得到不同類型、37度體溫下發生溶膠-凝膠 轉變的脫細胞組織基質水凝膠。包括:外周神經、脊 髓、小腸黏膜下層、心包、肝臟、皮膚等。水凝膠DNA 含量小于50ng,無免疫源性,符合國際標準。
中山大學
2021-04-10
固定
源
煙氣處理稀土催化材料的應用與開發
"本成果主要依托國家“863”計劃(課題名稱:固定源煙氣處理稀土催化材料的應用與開發,課題編號:2015AA03A401),由南京大學,石河子大學,新疆天富集團有限責任公司三家單位共同研發完成。南京大學董林教授為項目負責人。 董林教授團隊長期以來致力于稀土基催化劑的制備科學和表面物理化學性質研究以及有關大氣分子污染物的吸附、催化消除方面的應用技術探索。基于前期相關工作積累,成功開發出了低溫稀土鈰基催化劑配方。 經石河子大學的工業放大及新疆天富南熱電有限公司的側線運行,該配方可以滿足在100 ℃運行3000 h以上的壽命及穩定性測試,脫硝效率達55 %以上,并且通過了2000 m3/h級側線驗證(圖1)。 該項技術的試驗成功,填補了我國在超低溫(100 oC)脫硝領域的空白,為燃煤煙氣高效除塵脫硫脫硝提供了一條新的技術途徑。 同時,通過課題的實施,還達到了去除“白煙”的效果,實現了能源利用和環境保護“一體化”,滿足了國家對大氣環境保護的實際需要。 隨著燃煤電廠尾端煙氣脫硝工藝的實施,不僅解決了氮氧化物超低溫催化消除的問題,而且符合國家當前“超潔凈”排放的趨勢,有望在各大電廠及工業窯爐等推廣使用。 經石河子大學的工業放大及新疆天富南熱電有限公司的側線運行,該配方可以滿足在100 ℃運行3000 h以上的壽命及穩定性測試,脫硝效率達55 %以上,并且通過了2000 m3/h級側線驗證。該項技術的試驗成功,填補了我國在超低溫(100 oC)脫硝領域的空白,為燃煤煙氣高效除塵脫硫脫硝提供了一條新的技術途徑。 同時,通過課題的實施,還達到了去除“白煙”的效果,實現了能源利用和環境保護“一體化”,滿足了國家對大氣環境保護的實際需要。 隨著燃煤電廠尾端煙氣脫硝工藝的實施,不僅解決了氮氧化物超低溫催化消除的問題,而且符合國家當前“超潔凈”排放的趨勢,有望在各大電廠及工業窯爐等推廣使用。 經過國家“十五”和“十一五”的多年攻關,我國除塵和脫硫技術已相對成熟,但是關于氮氧化物治理方面的研究工作起步較晚,目前仍面臨諸多挑戰,特別是超低溫條件(100-150 oC)下的脫硝技術。 基于國家當前嚴峻的大氣環境污染現狀及燃煤電廠在現有煙氣處理運行模式下遇到的種種問題,我們創新性地提出了“除塵-脫硫-低溫脫硝”技術路線(圖2),即在電廠原有設備的尾端進行煙氣脫硝處理。 與傳統脫硝技術路線相比,本項目的研究成果具有以下顯著特點: 1. 采用了新型工藝路線 傳統燃煤電廠煙氣處理多采用“脫硝-除塵-脫硫”的工藝路線(圖2上)。這一路線能夠很好地利用高溫煙氣,但催化劑壽命受制于粉塵的沖刷,通常只能穩定運行2-3年。 本課題采用“除塵-脫硫-低溫脫硝”的技術路線(圖2下),即在電廠原有設備的尾端進行煙氣脫硝處理,既可以作為氮氧化物“超潔凈”排放的有效保障,也可以作為脫硝工藝的新技術路線使用。 同時,由于煙氣經過前期除塵和脫硫后,干擾組分(粉塵、SO2和堿重金屬等)極大減少,這有利于催化劑長時間穩定運行。 2. 開發低溫稀土基超低溫脫硝催化劑填補了國內外研究領域空白 目前,我們開發的超低溫脫硝催化劑經2000 m3/h級煙氣流量側線試驗后,已連續穩定運行3000 h以上,脫硝效率保持在55 %以上,遠遠低于目前已有工業應用報道的脫硝催化劑溫度(如,荷蘭殼牌公司生產的TiO2-V2O5催化劑工作溫度最低,為140 oC),進一步拓展了脫硝催化劑的最低工作溫度區間(圖3)。
南京大學
2021-04-10
面向
源
網協同的智慧供熱綜合管控平臺
習近平總書記提出,將采取更有力的政策和舉措,實現“碳達峰 碳中和”目標。工業園區和集中供熱能顯著減少碳排放量,提升能源利用的綜合效率,降低單位GDP能耗,推動基于系統優化集成、能源梯級利用的循環經濟發展,但目前普遍存在熱用戶用熱負荷波動大、有水擊和網損隱患、擴建改建缺乏科學規劃決策支持等特點。 本項目實現了基于數字孿生的智慧供熱過程管控:在源側對熱源機組進行模擬仿真、優化分配負荷以及優化供熱參數;在網側實現管網在線水力優化與優化、質量并調以提升靈活性;在荷側結合熱用戶的用熱特性對負荷進行預測;在儲側對儲熱系統儲放熱策略進行優化。提供了“源-網-荷”全過程協同調度與控制的實時優化方案,最終實現供熱系統自感知、自分析、自優化、自調節的智慧化運行。 以某熱電企業為例,通過成本優化和預測性精確熱網調度,從而減少購汽成本和熱量損失(綜合能效提升1%),按照每年售汽量100萬蒸噸,200元/蒸噸計算,每年提升收益約200萬元;同時能夠及時預測和發現熱力系統隱患,保障熱網安全、穩定運行,帶來巨大的安全效益;此外,預測性調控實現了時間和空間上的供需匹配,在節能的同時保障用戶用汽的穩定和質量,從而提升了熱用戶滿意度,具有較好的社會效益。
浙江大學
2021-05-10
工業
源
有毒有害污染物的催化凈化技術
工業排放的揮發性有機污染物(VOCs)大多具有一定的環境毒性,VOCs的污染問題一直是世界各國極為重視的環境問題,并制定了相關排放法規。我國在生產和使用化學品過程中(如石化、制鞋業、皮革業、噴漆和涂料等行業),所產生的有機廢氣排放成為大氣污染的主要來源之一,國內外實踐證明催化氧化是治理工業有機氣體污染物的最有效方法。本項目針對VOCs凈化催化劑開發過程中要解決的兩個關鍵難題(低溫催化活性和高溫穩定性;減少貴金屬用量以降低生產成本),運用納米技術開發了具有自主知識產權的凈化催化劑的關鍵材料-高性能與穩定性有機結合的稀土儲氧材料、高溫穩定的大比表面氧化鋁復合氧化物;在凈化催 化劑的組成設計方面,充分利用我國豐富的稀土資源,提出了“稀土-非貴金屬-微量貴金屬”的催化劑活性組分設計方案,降低了貴金屬用量,從而顯著降低了催化劑生產成本;運用系統工程學原理解決了均質、穩定、高凈化效率的整體式催化劑的制備工藝(真空涂覆-負壓抽提技術)和基于納米組裝技術的活性組分一次性涂覆技術,從而制備了高性能的VOCs凈化催化劑。本項目在多家化工企業得到了推廣應用,產生了明顯的經濟效益和社會效益。
華東理工大學
2021-02-01
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