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一種電動汽車用
高效
率、大功率直流有刷電動機控制器
利用1組并列的IGBT作為驅動原件,利用多個電磁繼電器進行換向。由于只使用1組并列的IGBT,克服以往4組IGBT組合的換向缺點。
南京工程學院
2021-01-12
電動汽車分布式驅動軸向磁場定子無鐵心
高效
永磁輪轂電機及其控制關鍵技術研發
作為一種新型分布式驅動方式,輪轂電機驅動技術顛覆了汽車傳動產業,使得輪轂電機驅動成為純電動汽車領域的一個重要研究方向。與傳統集中式驅動汽車相比,輪轂電機分布式驅動電動汽車具有傳動效率高、車內空間布置靈活、軸荷分布合理、驅動/制動系統獨立可控、底盤結構簡化、行駛穩定性強、車輛噪聲低、再生制動回收率高等特點。輪轂電機驅動電動汽車能夠體現出節能、安全、環保的汽車設計理念,代表著未來電動汽車發展的重要方向。
南京航空航天大學
2021-04-14
紙漿
高效
二氧化氯漂白和高純度二氧化氯制備技術與裝備體系
本項目發明了組合還原法二氧化氯制備技術、不產生固形物的綜合法二氧化氯制備技術、多重強化紙漿漂白預處理技術和高溫二氧化氯漂白技術,實現了紙漿漂白可吸附有機氯化物(AOX)超低排放。 一、項目分類 顯著效益成果轉化 二、成果簡介 本項目由廣西大學、廣西博世科環保科技股份有限公司、北京林業大學共同完成,經過十多年的產學研合作攻關,打破了國外技術壟斷,攻克了二氧化氯制備反應體系穩定控制、氯酸鈉高效電解等核心技術難題,發明了組合還原法二氧化氯制備技術、不產生固形物的綜合法二氧化氯制備技術、多重強化紙漿漂白預處理技術和高溫二氧化氯漂白技術,實現了紙漿漂白可吸附有機氯化物(AOX)超低排放,顯著提高了我國紙漿漂白清潔生產水平。該項目具有完全自主知識產權,主要技術經濟指標達到或超過進口設備,打破了跨國公司的技術壟斷,已在中國、印尼、印度、泰國、越南等12個國家的30多家企業提供了近40套二氧化氯漂白生產線,滿足了行業內不同產能的需求,改寫了我國該類設備長期依賴進口的歷史。與國外同類裝置相比,投資成本減少40%-50%,為國家節約了大量外匯,為我國造紙行業落實國家“水污染防治行動計劃”提供了有力的技術與裝備支撐,有力推動了我國紙漿二氧化氯漂白技術的應用。本項技術具有完備自主知識產權,獲得海內外授權技術專利52項,2019年獲國家技術發明二等獎
廣西大學
2022-08-16
清華大學自主研發的機器人助力天舟六號貨運飛船
高效
高質量制造
2023年5月11日5時16分,天舟六號貨運飛船成功對接于空間站天和核心艙后向端口,轉入組合體飛行階段,中國航天完成了又一次壯美騰飛!
清華大學
2023-05-12
一種基于石墨烯/介孔碳納米復合材料的
高效
生物傳感器及其制備方法
本發明提供一種基于石墨烯/介孔碳納米復合材料生物傳感器及其制備方法。本發明包括采用水熱合 成法制備石墨烯/介孔碳納米復合材料,將其作為吸附酶固載材料;采用生物傳感及電化學原理,通過將 絲網和噴墨印刷相結合的方法制作檢測試紙,絲網印刷用于印制導電線路,采用非接觸的噴涂方式將敏 感生物元件噴印到電極支持物上,其中噴涂材料的噴涂量和噴涂面積可以控制。納米復合載體材料是在 石墨烯片層的兩面生長介孔碳,制成石墨烯/介孔碳復合材料,將其作為載體固載酶,與生
武漢大學
2021-04-14
揭示了氮氣在金表面的電化學還原反應路徑,并對
高效
氮氣還原催化劑的合成
氨是一種無碳的氫能載體,具有高能量密度(4.32 kWh L -1
南方科技大學
2021-04-14
關于組織申報國家重點研發計劃“氫
能
技術”等7個重點專項2023年度項目的通知
根據《國家重點研發計劃管理暫行辦法》和組織管理相關要求,以及《科技部關于發布國家重點研發計劃“氫能技術”等7個重點專項2023年度項目申報指南的通知》(國科發資〔2023〕99號),現將我區組織申報與推薦國家重點研發計劃項目要求通知如下。
內蒙古自治區科學技術廳戰略規劃處
2023-07-13
關于組織申報國家重點研發計劃“氫
能
技術”等7個重點專項2023年度項目的通知
近日,科技部發布了國家重點研發計劃“氫能技術”等7個重點專項2023年度項目申報指南,現就組織項目申報事宜通知如下。
甘肅省科技廳
2023-06-14
第二屆科創中國·高等學校技術交易大會低碳與儲
能
產業論壇在渝舉辦
4月9日,第二屆科創中國·高等學校技術交易大會—低碳與儲能產業論壇在重慶國際博覽會議中心舉辦。
云上高博會
2023-04-10
太陽
能
驅動生物電化學強化的持久性有機污染物生物降解技術及應用
成果簡介: 持久性有機污染物具有疏水性、蓄積性和環境持久性,普通厭氧和好氧生物降解難以發生。本技術以生物電化學(BES)耦合生物共代謝強化厭氧生物過程,成功實現沉積物、土壤中持久性有機污染的高效降解,大大縮短環境半衰期。
南京工業大學
2021-01-12
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