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山東產業技術
研究
院(青島)
山東產業技術研究院(青島)(下稱“產研院青島”)是按照青島市委市政府總體部署,由山東產研院在青島設立的總部基地。2020年12月,青島市政府與山東產研院簽署戰略合作協議,共同舉辦產研院青島,產研院青島注冊為不納入編制管理的獨立法人事業單位,實行企業化管理、市場化運營,下設投資發展公司,負責投資科技項目并管理投資基金。2021年3月,山東產研院、青島科技局、嶗山區政府簽署共建協議,由市、區兩級財政提供建設運營資金,由嶗山區提供場地支持,產研院青島正式落戶嶗山。 2021年12月10日,時任副市長耿濤主持召開產研院青島第一屆理事會第一次會議,通過了《山東產業技術研究院(青島)章程》等系列規范性文件,產研院青島組織體系正式搭建完成,為今后更加快速高效地開展項目引進、投資孵化、產業培育等工作奠定了堅實基礎。 自成立以來,產研院青島邊建設、邊引進、邊創新、邊轉化,按照小機關、大平臺、新產業的理念,已形成職能(支撐)單元、創新單元(研發機構/公司)、投資單元三位一體的組織架構,管理服務團隊人數34人,碩士以上學歷占比75%,平均年齡35歲。 產研院青島面向智能制造、信息與智能融合、計算醫學、綠色發展4個領域,聚焦青島市智能家電、智能裝備制造、虛擬現實、軟件和信息服務、集成電路、生物醫藥及醫療器械6大產業鏈,踐行“商業成功是檢驗技術創新唯一標準”理念,厚植人才優先發展沃土,營造產業引才比較優勢。實施“海豚計劃”,探索技術產業化的底層邏輯,培育中小微專精特新項目群體;開展“鴻雁行動”,發揮建制化優勢,打造一流緊湊產業集群;實施“索牛”“狼群”“雛鷹”三大人才計劃,集聚高層次人才創新團隊,著力實現產才融合發展。 在市、區兩級黨委政府和有關部門支持下,產研院青島各項工作快速推進,創新成效和平臺能力初步展現。截至目前,產研院青島已完成產業投資1.18億元,投資孵化科創企業42家,帶動社會實際投資7.9億元,包括15家上市公司合計投資2.9億元;作為第二大股東會同海爾創建國家高端智能化家用電器制造業創新中心,已于去年獲得批復,參與創建國家虛擬現實創新中心,已于今年獲得批復,以山東產研院戰略投資3.2億元持股國家機器人創新中心44%(第一大股東)為契機,打造國家機器人創新中心青島基地;在產業生態發展過程中,聚集高端人才560余人,其中碩士以上144人,并在組織部門指導下,建設人才金色會客廳,打造黨建、人才、產業深度融合的智慧化服務保障綜合體,使其成為國際人才落戶的“主樞紐”和“第一站”。 2021年,產研院青島孵化企業累計實現營收23366萬元,稅收589萬元;2022前三季度,孵化企業累計實現營收17793萬元,納稅477萬元。產研院青島創新轉化模式得到社會企業、高校、科研院所和廣大創新創業者的普遍認同。
山東產業技術研究院(青島)
2023-05-12
益生菌的高效培養與應用
研究
益生菌是能夠提高人、動物和植物健康水平的活菌、代謝產物和酶的總稱。經過 30 多年的連續研發積累,在雙歧桿菌、乳酸菌、芽孢桿菌、酵母菌和光合細菌等一系列益生菌的篩選、功能評價特別是優化培養控制方面取得了一系列研究成果,均獲得了超高細胞濃度的微生物培養物,為企業節約成本高效獲得微生物細胞和代謝產物奠定了堅實的基礎。
北京科技大學
2021-02-01
超臨界機組AGC優化技術
研究
隨著我國智能電網工作的深入和風電、光伏等新能源技術的推廣應用,電網對火電機組動態調節性能的要求日漸提高,越來越多的火電機組開始采用AGC調度方式,而且AGC調度方式下的技術指標要求越來越高。不但要求機組能夠快速加、減負荷,而且變負荷過程中還要保持良好的調整精度。要求機組能夠在加負荷過程隨時能夠隨時停止加負荷,甚至變為快速減負荷,反之亦然(機組實際負荷同AGC指令偏差小于1%)。AGC調度方式下,機組負荷響應速率直接影響到機組平均負荷率,提高機組負荷響應速率有利于提高機組的平均負荷率,從而達到提高經濟效益的目的。為了保證機組的快速負荷響應能力,大多數電廠采取了快速改變鍋爐燃料量的調整手段,由此造成了機組動態過程中煤耗水平的升高,對機組經濟性產生明顯的負面影響。 本課題采用自主研發的全程動態燃燒優化控制技術,將鍋爐燃燒優化技術和DCS優化技術有機結合,實現了燃燒相關控制手段的自動控制調整。通過優化技術能夠使鍋爐動態過程中的鍋爐效率提高1%以上,動態過程的發電煤耗減少3g/kw.h以上,機組平均煤耗水平降低1 g/kw.h。以實施項目的600MW機組為例,發電煤耗降低1g/kw.h,每臺機組每年可以節約原煤約15000噸,減少CO2 排放約55000噸。
上海電力大學
2021-04-29
政府審計質量理論及度量方法
研究
本文首先對一般意義上的國家審計質量理論進行簡要綜述,然后結合我國行政型國家審計體制的特點,探討我國政府審計質量的內涵特征,提出我國國家審計質量的分析思路,之后在這個分析思路的基礎上,從真實和感知兩個方面來度量國家審計質量,并對影響著兩方面的因素進行了分析,最后,給出完善我國政府審計質量控制的對策.
南京審計大學
2021-04-28
公司股東直索責任邊界
研究
審計質量是國家審計制度建設的核心問題.首先,任何經濟和社會活動都是數量和質量的統一,"沒有質量也就沒有數量",因而,質量是經濟和社會活動的核心內容之一,自然也是政府審計的核心內容之一.其次,審計是在經濟上受托監督政府的機構,而監督指監督責任者依據一定規則和程序,對被監督者活動的合法性,有效性進行監視和督察的活動,必須遵循"受人之托,忠人之事"原則.
南京審計大學
2021-04-28
發動機可控預混合燃燒
研究
項目成果/簡介:在柴油機進氣管上加裝一套電控低壓燃料噴射裝置,噴入低十六烷值燃料進入氣缸形成預混合氣,在靠近上止點時噴入少量柴油引燃預混合氣來形成準HCCI(均質充量壓縮著火)燃燒.本文考察了不同噴嘴參數及不同供油提前角對發動機排放的影響.采用可控預混合燃燒后,發動機的煙度和氮氧化物排放得到了大幅改善,但HC和CO濃度明顯升高.
上海交通大學
2021-04-10
低噪聲路面技術
研究
與應用
1. 成果主要名稱低噪聲路面技術研究與應用2. 成果承擔單位河北工業大學3. 成果簡介通過從噪聲產生原因、形成機理及傳播特點和路用材料性能與交通荷載隨機性兩方面進行分析,得到了影響路面噪聲的主要因素;通過外摻劑的研究對原有礦料級配曲線進行優化設計,實現路面降噪5-6dB;通過室內材料的疲勞性能試驗標定了材料的疲勞方程,分析得到了路面的抗車轍預估模型;運用隨機有限元法對路面結構可靠性進行分析,得到了路面可靠性的影響因素,建立了基于降噪的時間位移關系模型。成果獲得國家發明專利1項。4. 推廣應用前景成果具有使用壽命長、養護維修費用少、抗滑性能好、排水能力強、有利于行車安全,同時減少了噪聲污染,可為道路使用者及沿線居民營造一個更加舒適的環境,具有顯著的社會和經濟效益。研究成果不僅有助于我國的路面建設,推動公路事業的蓬勃發展,而且體現了節能減排的設計理念具有廣闊的應用前景。5. 投資需求項目總投資額共30萬元,研究場地50平方米。6. 經濟效益分析山西省大同公路分局國道208大同段,采用低噪聲路面技術的研究成果,全線節約建設費用為5491.55萬元。中交一公局第三工程有限公司在承建山西大同市旅游區道路、天津市市政一公司在承建一級公路時應用該研究成果后,有效的降低了道路成本,經濟效益顯著。7. 聯系人及聯系方式聯系人: 喬建剛 聯系方式:022-60435161 /
[email protected]
. 每個成果需提供高清圖片2-3張
河北工業大學
2021-04-11
新型益生菌發酵乳制品的
研究
開發
本項目獲 2015 年中國專利金獎,2015 年江蘇省科學技術獎一等獎。 從上世紀 90 年代起開展了益生菌的大規模分離和篩選,得到了 20 多株具有重要益生功能和自主知識產權的專利菌株。課題組應用以上優良菌種和核心技術, 陸續研發了暢優發酵乳、暢優 ST-III 乳酸菌飲料、莫斯利安常溫酸奶等新型發酵乳制品,市場增長率達到 50%,實現銷售收入 120 多億元,不僅創造了良好的 經濟效益,而且樹立了科技創新、引領中國乳業健康成長的標桿。成果的技術指標、創新性與先進性 (1)系統評價了 26 株專利菌株及其發酵乳的保健功能,植物乳桿菌 ST-III 對膽固醇的去除率為 45.17%,乳酸片球菌 P9 對李斯特菌的抑制率達 48.2%;對15 株典型益生菌菌株進行了全基因組測序和精細圖譜繪制,覆蓋率達到 260 倍以上,完成 10 株典型菌株的比較基因組分析,發現 ST-III 的耐酸和耐鹽的分子機制等。 (2)開發氫氧型弱堿性陰離子交換、細胞微囊固定化高密度培養技術,活菌數分別達到 1.0×1011 cfu/mL 和 2.7×1011 cfu/g 以上,開發陶瓷微濾膜濃縮裝置,濃縮倍率達 50 倍以上。 (3)開發新型液氮深冷發酵劑,實現超濃縮發酵劑的瞬時造粒,菌體存活率達 99%;液芯包囊新型發酵劑,4℃保藏一年菌體濃度達 1011 -1012cfu/g;生物膜載體新型發酵劑,熱風干燥的菌濃度達 1010 cfu/g。 (4)開發高剪切粘度損失控制和二次巴殺技術,打破酸奶無法長期常溫存 放的難題,實現酸奶常溫下 5 個月以上的貨架期;開發益生菌協同發酵技術,首創了國內植物乳桿菌發酵乳制品,成為全球銷量最大的植物乳桿菌發酵乳制品。針對優良菌株進行了系統的功能評價和二次開發,解析了專利菌的益生性狀、 生理特性、遺傳背景及環境因子作用規律。基于終產物抑制解除、損傷修復、生物膜培養和膠囊化保護等機制開發了載體保護、反饋抑制解除、抗環境脅迫等高密度培養技術,并開發了液氮深冷、液芯包囊、生物膜載體等新型發酵劑產品。 以產業化生產為導向,攻克了益生菌協同發酵、低溫長時發酵、高剪切粘度控制及質構保持、二次巴氏殺菌等新型發酵技術及生產工藝。形成了益生菌發酵乳制品的系統生產技術體系,開發出了系列新型益生菌發酵乳產品并實現了產業化生產
江南大學
2021-04-11
關于硅基光量子芯片的
研究
北京大學物理學院“極端光學創新研究團隊”王劍威研究員和龔旗煌院士領導的課題組,與英國、丹麥、奧地利和澳大利亞的學者合作,實現了硅基集成光量子芯片上的多體量子糾纏和芯片-芯片間的量子隱形傳態功能,為芯片上光量子信息處理和計算模擬的應用,奠定了堅實的基礎。相關研究成果于近日發表在國際頂級物理期刊Nature Physics(https://www.nature.com/articles/s41567-019-0727-x)。 集成光量子芯片技術,結合了量子物理、量子信息和集成光子學等前沿學科,通過半導體微納加工制造高性能且大規模集成的光量子器件,實現對光量子信息的高效處理、計算和傳輸等功能。其中,利用硅基平面光波導集成技術的光量子芯片具有諸多獨特優勢,包括集成度高、穩定性好、編程操控性優越和可單片集成核心光量子器件等,因此被認為是一種實現光量子信息應用的重要手段之一。 A. 硅基量子隱形傳態和多光子量子糾纏芯片的示意圖,左上角為集成量子光源的電子顯微鏡圖;B. 量子隱形傳態的量子線路圖;C. 量子糾纏互換的量子線路圖;D. GHZ糾纏制備的量子線路圖 北京大學研究團隊與布里斯托爾大學、丹麥科技大學、奧地利科學院、赫瑞-瓦特大學和西澳大利亞大學科研人員密切合作,在硅基光量子芯片技術和應用方面取得了突破性進展。研究團隊發展了一種基于微環諧振腔的高性能集成量子光源,通過硅波導的強四波混頻非線性效應,實現了光子全同性優于90%、無需濾波后處理的50%觸發效率的單光子對源,達到了對4組微腔量子光源陣列的相干操控,片上雙光子量子糾纏源的保真度達到了92%。團隊實現了關鍵的可編程片上雙比特量子糾纏門,可以按照功能需要切換貝爾投影測量和量子比特焊接操作,通過量子態層析實驗確認了高保真的雙比特糾纏操作。 研究團隊在單一硅芯片上實現了高性能量子糾纏光源、可編程雙比特量子糾纏門,以及可編程單量子比特測量的全功能集成,進而實現了三種核心量子功能模塊——芯片上四光子真糾纏、量子糾纏互換、芯片-芯片間的高保真量子隱形傳態。通過對兩對糾纏光子對進行量子比特焊接操作,團隊實現并判定了四比特Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) 真量子糾纏的存在;通過對兩對糾纏光子中各一個光子進行貝爾投影操作,實現了量子糾纏互換功能,使來自不同光子源的光子間產生了量子糾纏;利用兩個芯片間的量子態傳輸和量子糾纏分布技術,實現了兩個芯片間任意單量子比特的量子隱形傳態,達到了近90%的隱形傳態保真度。 團隊研制的硅基多光子量子芯片尺寸僅占幾平方毫米,比傳統實現方法小了約5-6個數量級,不僅達到了器件的微型化,同時具備了單片全功能集成、器件編程可控、系統性能優越等特點,其中量子隱形傳態保真度優于已報道的其它物理實現方法。多體量子糾纏體系的片上制備與量子調控技術,為片上量子物理基礎研究和片上光量子信息處理傳輸、量子計算模擬的應用提供了重要基礎。
北京大學
2021-04-11
氯堿工業節能電極的
研究
與開發
目前生產氯堿工業陰極電極的工藝主要是涂刷熱分解法和電化學沉積法, 它們制備的電極容易出現“龜裂"和顆粒堆積現象(圖A),使電極結構不夠 穩定,在電解條件下造成電極涂層剝落,活性位點不能完全暴露(圖B),電極 催化性能衰減,槽電壓升高;此外,電極在制備過程中容易夾帶部分有機溶劑, 在后續爐燒過程中污染/覆蓋電極表面。針對上述問題,本項目采用水熱合成 法制備一種新型電極,該電極表面涂層呈現開放式納米棒狀結構(圖C), 溶液和氣體在電極表面可以自由進出(圖D),能夠充分暴露活性位點,提高催 化活性。并使槽壓降低200 mV,電流密度增加500 A/m ,能耗降低13.3%。目 前,該析氫及析氯電極已經具有完全自主知識產權,滿足替代傳統氯堿工業電極 材料的要求,屬于國際一流國內領軍的高新技術。市場及經濟效益分析: 我國2011年至2013年,全國燒堿產量分別為2466、2698. 6、2854. 1 萬噸,而2014年上半年就已生產1580萬噸,我國每年的燒堿產量都在緩慢增加。 所以采用新型電極降低槽電壓,爭取大力度的節能降耗顯然是十分必要的。本產 品是運用于氯堿工業電解槽的新型電極,相比于傳統電極,該電極具有更低的過 電位且使用壽命更長,由此我們確定我們的目標市場是全國范圍內的氯堿廠,由 于目前國內只有北化機一家具有此項技術,所以市場競爭相對較小,市場需求 巨大,產業前景廣闊,國內市場容量每10萬噸離子膜燒堿需要3600m2陰電 極,我國氯堿需求巨大市場容量大。
重慶大學
2021-04-11
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