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半導體
集成
電路生產工藝監測設備
CSM4A系列多功能C-V測試系統,經國家“七五”、“八五”兩屆重點科技攻關,已在我校研制成功,并被多個半導體集成電路生產廠家和研究所使用。該項目由陳光遂教授主持完成。原電子工業部鑒定認為:該C-V測試系統具備八項測試功能,數據可靠,實用性強,人機界面良好。總體水平已達到九十年代國際先進水平,并有獨創性,可以替代進口設備。主要測試功能有:MOS高頻CV,M
西安交通大學
2021-01-12
柑橘品種更新和高效生態栽培技術
集成
可以量產/n成果簡介:本成果總結提出了柑橘品種快速更新的高接換種技術規程,實際應用中取得了高接換種樹當年恢復樹冠、第2年開花結果、第3年恢復產量的效果。并在高效生態橘園建設中集成應用生草(百喜草)覆蓋栽培、蓄水節水灌溉、施用生物有機肥、病蟲害生物(釋放捕食螨防治紅蜘蛛)和物理(懸掛頻振式殺蟲燈誘殺害蟲和黃色粘蟲板捕殺蚜蟲和粉虱)綜合防治等技術,形成了以"施有機肥、空中掛燈、樹上掛蟲、地面種草、田頭建池"等為主要內容的柑橘高效生態栽培技術體系。應用前景:柑橘品種更新和高效生態栽培技術集成既能做到快速更
華中農業大學
2021-01-12
造紙廢水近零排放膜
集成
工藝
造紙工業在我國國民經濟中占有重要地位,但屬于高物耗、高能耗的污染大戶,廢水排放量占全國工業廢水排放量的17%以上。實現廢水綜合治理,減少尾水排放量,已成為造紙行業發展迫切。本項目技術采用膜集成技術實現了造紙尾水的凈化處理,實現了水的分級回用,項目已經建成萬噸級工程2項,經濟效益好。 專利情況:在申請3項;已授權3項, 成熟度:量產 合作方式:技術入股、技術轉讓、技術服務 創新要點: 1)高效預處理技術實現尾水雜質深度凈化; 2)雙膜法尾水的脫鹽和降COD技術; 3)低成本濃鹽水處理技術。 技術指標:水回收率可以實現95%,85%和75%等不同工藝,經濟性好。其中,回用95%時,水處理成本低于5元/噸水。本工藝已建成了4萬噸/年和1萬噸/年等應用示范工程。
南京工業大學
2021-01-12
全電腦雙針床經編機
集成
控制系統
該項目是由江南大學教育部針織技術工程研究中心自主設計開發,經 10 多年研究,逐步完善并升級。系統梳櫛橫移由柔性電子凸輪控制,并配備了高剛性橫移機架,機速可達 850r/min 以上;適用于大花高的復雜花型編織花高最高可達 8000 橫列以上,配以最新的 Piezo 賈卡裝置,可高效實現各類提花三明治和毛絨的編織;擁有極強的在線花型編輯與顯示功能,實時顯示并且可以進行在線式花型修改;可配置 4-8 軸多速送經與電子橫移控制、1-3 把賈卡梳提花控制和多速牽拉/卷曲控制系統;具有停電保護功能,保證重新上電時花型能連續編織。 關鍵技術 (1)高動態響應柔性橫移技術,實現對大慣量導紗梳櫛進行高頻啟停和高精定位; (2)高精度隨動多速送經技術,實現送經與主軸頻率和橫移曲線的快速跟隨; (3)高速率存取賈卡提花技術,實現對賈卡提花數據的大容量靜態存儲與高速率動態存取; (4)高分辨掃描在線監測技術,實現織物圖像的高速掃描與識別。 知識產權及項目獲獎情況 1、發表 CSCD 論文 46 篇; 2、申請專利 8 項,授權 6 項; 3、獲 2014 年中國紡織工業聯合會科學技術一等獎、2010 年國家科技進步二等獎、2009 年江蘇省科技進步二等獎。 項目成熟度 批量生產階段 5 投資期望及應用情況 已得到江蘇潤源、晉江佶龍、常州弘毅、常熟欣鑫、南京裕源和泉州福聯等多家公司的認可
江南大學
2021-04-13
高品質鎂合金
集成
與循環應用技術
本成果針對鎂合金生產與應用過程中的關鍵問題,成功開發了鎂合金目標 產品的集成應用技術和循環利用技術,打通了目標產品的合金開發、產品設計、 材料加工、產品生產、產品應用和合金廢料返回利用的整個技術鏈條和循環過程。 主要創新成果為:1)發明了一批高品質鎂合金。2)開發和發明了高質量鑄造產 品高效環保加工技術和成套的型材擠壓技術,成功制備了世界上最大規格的中 空型材;大幅度提高了鑄件的成品率。3)首次創新開發了 “重質夾雜逆向自凈 化”的“反向"過濾技術和成套裝備,攻克了過濾精煉能力快速衰減的國際難題。 4)建立了鎂合金材料及產品服役性能數據庫,開發了專家預測系統及先進的鎂 產品開發技術系統,建成了國內外第一個綜合性的“鎂合金材料替換設計及產品 應用技術開發平臺",解決了鎂產品推廣應用中新材料和新產品脫節的瓶頸問題。 成功開發了 200余款(種)鎂合金及鑄造產品、300多種規格高品質鎂合金 管型材和兩大系列鎂合金氣體保護熔鑄和廢鎂回收再生裝備,已在1000多萬輛 汽車得到成功應用,并已成功裝備軌道交通工具及軍工關鍵裝備上。節能效益非 常明顯,創造了顯著的經濟效益和社會效益。
重慶大學
2021-04-11
天津新中環系統
集成
技術有限公司
天津市新中環系統集成技術有限公司,成立于1996-02-28,注冊資本為10萬人民幣,法定代表人為熊允亨,經營狀態為遷出,工商注冊號為1201931001138,注冊地址為南開區鞍山西道佳音里4號樓1門101室,經營范圍包括技術開發、咨詢、服務、轉讓(電子與信息的技術及產品);計算機及外圍設備、文化辦公用機械零售。
天津新中環系統集成技術有限公司
2021-01-15
哈爾濱工程大學振
子
自動定位系統采購項目競爭性磋商公告
哈爾濱工程大學振子自動定位系統采購項目競爭性磋商
哈爾濱工程大學
2022-05-27
關于遠紅外表面聲
子
極化激元探測的研究進展
聲子極化激元是極性材料中晶格振動與光場之間的強耦合,有望應用在低損耗納米光學元器件中。相關的理論研究由黃昆先生于上世紀五十年代提出,目前已經較為成熟。但是實驗測量表面聲子極化激元直到近年才有較大的進展,主要是因為表面聲子極化激元的測量同時需要高的空間分辨率和能量分辨率。目前測量表面聲子極化激元的主要方法為近場光學方法(s-SNOM),該方法可以在中紅外和太赫茲區間對聲子極化激元進行很好的探測。但在遠紅外區間,由于目前缺少合適的遠紅外激光光源和探測器,相關材料體系的表面聲子極化激元的研究受到很大限制。 近日,北京大學物理學院2016級本科生亓瑞時和王任飛利用掃描透射電子顯微鏡的電子能量損失譜,對ZnO納米結構中的遠紅外表面聲子極化激元進行了細致的探測。通過在納米尺度上測量納米線、納米片不同空間位置的電子能量損失,探究了表面聲子極化激元的性質,得到了表面聲子極化激元的色散關系,并研究了其尺寸效應、幾何效應等。圖1. 左:利用電子束激發和探測納米線表面聲子極化激元。右:測量得到的色散關系。 利用電子顯微鏡中的電子束來激發和探測聲子極化激元具有很多的優點,包括(1)電子顯微鏡方法具有亞埃的空間分辨率;(2)電子激發具有更高的效率(電子與材料相互作用的散射截面更大);(3)電子能激發一些非光學活性的模式;(4)電子能量損失譜能得到高q(波矢)值下的信息;(5)電子能量損失譜具有很寬的激發、測量窗口,原則上可以測量從meV量級的振動譜信號至keV量級的芯電子激發譜信號。因此,電子能量損失譜有望極大地推動包括表面聲子極化激元在內的相關實驗研究。 該工作于2019年7月19日在線發表于學術期刊Nano Letters(DOI:10.1021/acs.nanolett.9b01350),第一作者為北京大學物理學院2016級本科生亓瑞時、王任飛,指導老師為量子材料科學中心和電子顯微鏡實驗室的高鵬研究員。該項研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、量子物質科學協同創新中心等基金的支持。 論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b01350
北京大學
2021-04-11
基于光力相互作用的非互易聲
子
耦合的新原理
學諧振子在現代科技和生活中具有廣泛的應用,大到引力波探測裝置,小到我們身邊的手機,涉及傳感、變頻、濾波等重要器件。一般的諧振子器件是互易的,即器件內部或者兩個器件之間的聲子傳遞和方向無關。而非互易的諧振子器件對于全雙工聲子信號收發、聲子隔離等有著非常關鍵的作用,甚至還可以用來對熱能進行單向傳遞,使冷的物體更冷,熱的物體更熱。圖a,基于光力相互作用的非互易聲子耦合機制。b,通過控制激光相位,聲子隔離度±30分貝連續可調。 光力學是光學和力學相結合的新興科研領域。光力相互作用可以用于光學和力學模式的精密調控和測量,有著重要的物理意義和實際應用。這個工作中的光力學系統由超高品質因子的氮化硅納米薄膜和高精細度光學腔構成。激光將聲子從納米薄膜的一個諧振模式轉化為光子,再變回另一個諧振模式中的聲子。多束激光的物理效應互相干涉,使聲子傳遞增強或者減弱。通過控制激光相位,實現了聲子隔離度在±30分貝范圍內連續可調(如圖所示)。在徐海潭等人之前的工作(Nature 537,80 (2016))中,他們通過拓撲操作實現了瞬態的非互易聲子傳遞,而在最新的工作中,他們通過光力相互作用產生了聲子模式間靜態的非互易耦合,從而實現了穩定的非互易聲子傳遞。
北京大學
2021-04-11
一種基于
子
結構的復合材料彈性參數識別方法
本發明提供了一種基于子結構的復合材料彈性參數識別方法,建立復合材料子結構有限元模型,根據子結構理論對復合材料子結構模型進行動力學縮聚;縮聚后子結構特征矩陣裝配到殘余結構上,計算得到復合材料全模型模態信息;提取全模型模態數據,計算模態頻率對殘余結構彈性參數的相對靈敏度;將試驗和有限元模擬的模態頻率殘差的二范數作為目標函數,利用迭代優化算法最小化目標函數。本發明通過考慮了子結構的復合材料建模,將模型待識別部分定義為殘余結構,通過全模型模態頻率對殘余結構彈性參數的相對靈敏度分析和模態振型匹配,采用優化迭代算法識別復合材料待識別參數,節省計算資源,提高計算效率,具有十分重要的工程意義。
東南大學
2021-04-11
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