找到6项技术成果数据。
找技术 >高效快速折叠电动自行车与电动车
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:本发明高效快速折叠电动自行车与电动车是根据最大扭力矩原理设计成功。 在电动机同等功率条件时,它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.加上独立的足踏装置,使电动,人力齐动或分动,效果更佳。快速迭装置可以在几秒钟内将车折迭好(一辆汽车后备箱可放四辆), 方便存放与携带. 本发明为高新技术,又是节油和环保产品,有广阔市场。技术的应用领域前景分析:它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.有广阔市场。效益分析:利润可达1000万以上厂房条件建议:无备注:无
番茄红素超声波高效快速提取技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、南瓜、李、木瓜、芒果、番石榴、柑橘等的果实和茶的叶片及萝卜、胡萝卜的根部。一般番茄品种中番茄红素含量约为3mg/100 g,在特殊的番茄品种中,番茄红素的含量可达40 mg/100 g,番茄皮中含有较为丰富的番茄红素(一般为20 mg/100 g左右),利用番茄加工厂的副产品,可以生产出具有高附加值的番茄红素。目前番茄红素的开发生产主要有从番茄和番茄皮中提取,由于番茄红素在番茄中含量很少,在万分之二左右,而番茄皮中含量比较高。番茄皮是加工番茄的剩余产品,多数用作饲料和废弃物。本项目主要目的是从番茄加工中剩余的低值番茄皮中,采用食品级的有机溶剂,利用超声波高效快速提取技术,生产番茄红素,也可以从其它番茄红素含量高的植物中提取。技术的应用领域前景分析:美国与欧洲早在1988年已经批准使用,近年来世界范围内掀起了开发番茄红素的热潮,1990年销售总额3亿美元;2005年全球番茄红素的原料销售额可能是4亿美元,目前世界上年需求量在1500吨以上,以售价为2000元/公斤计(10%含量),其销售额达30亿元人民币。在中国,由于起步较晚,但是应用的速度正在迅速发展,市场广大。效益分析:效益分析:以年产20000吨番茄红素(以5%含量计),每吨生产成本约为35万元,每吨售价110万元左右,达产后每年可以创利150亿元人民币。厂房条件建议:无备注:无
炭气凝胶的高效快速制备及应用技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:项目简介:炭气凝胶是一种具有多孔结构、低密度、非晶态的纳米材料,其组成、性质和结构可在纳米尺度控制,具有特殊的输运特性动力学特性和低温热力学性质,同时其导电性能较好、电化学性能稳定, 具有较为广泛的用途。目前未见炭气凝胶规模生产的报道。我们在大量的实验基础上,开拓了高比电容炭气凝胶的非超临界干燥的高效快速制备方法,成功制备了炭气凝胶,在催化作用下获提了高比电容炭气凝胶。我们的制备中,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,大大缩短了制备时间;简化过程,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备。申报了国家发明专利,超级电容器用炭气凝胶电极材料的常压快速制备方法,公开号:CN101051566。主要原料:间苯二酚,甲醛,添加剂,活化剂,催化剂。基本过程:以间苯二酚和甲醛为原料,加入相关添加剂,聚合反应~10小时,完成凝胶化过程。将得到的水凝胶置于回转炉中,通入保护气体,完成干燥、炭化、活化。球磨混料,烘干,过筛;得到超级电容器用炭气凝胶,黑色的炭气凝胶。技术参数:比电容,300F/g,比表面800m2/g本方法特点:(针对传统的制备方法)缩短了制备时间;简化过程,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备;具有好的性能:高比电容。技术的应用领域前景分析:主要市场:超电容器用于移动电器中,笔记本电脑,数码相机、手机等电子器件,完全可以应用到诸如电动汽车、低谷电力储藏、风力与太阳能发电电能储藏、应急电力储备和车用辅助电源等。近3年间,大功率超级电容器的市场销售额就增加了10倍,超级电容器材料,燃料电池在汽车上的应用将导致超电容器的极大需求。效益分析:它不仅可用作隔热材料、气体过滤、吸附金属离子,而且是制备电池电极材料和高比功率超电容器的重要材料。超级电容器在世界范围内都属于朝阳工业,高比容量,高比功率的超级电容器必将激发一个巨大的新市场。厂房条件建议:无备注:无
高效快速开发海上风能技术方案
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
技术简介
传统的海风开发方式一般是在海岸边或船上安装笨重的古老的风力发电装置,而且单机容量都很小,10兆瓦以内。高效快速开发海上风能技术方案可实现单机容量50兆瓦以上的风能开发力度,该技术比传统方式每10兆瓦减少40%投入成本,建议有眼光的有实力的厂商先申请国际专利,然后把产品推向国际市场。该技术方案采用科学紧凑的风轮设计,可提高风轮强度和采风效果。
高效快速除硫、除氰技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:该技术广泛可应用于含硫、氰废水(例如石化炼油废水、制革废水等)的处理。技术查新为国内新技术,并获2006年制革行业废水污染治理最有价值技术三等奖。该技术是一项利用可见光光致催化转化技术实现对含硫、氰废水进行处理的工艺路线,首次实现了在废水处理过程中直接以太阳能为动力、氧化剂,而不消耗其他任何物质的清洁、经济的技术过程。并且对硫离子的去除速率非常的快,一般在10min内就能够去除90%以上的S2-,因此可大大减少反应器的容积。技术的应用领域前景分析:该技术自动化程度高,可与其他废水处理技术自由衔接,采用单元光反应组件后编组简单,抗冲击性强,处理效果稳定,占地面积小,基建投资和运行费用低,适用废水水质浓度广,已在中石化等多个厂家实际使用。效益分析:本技术市场应用范围广,成本低,效益十分可观。厂房条件建议:无备注:无
一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
本发明公开了一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法 梨叶片再生出不定芽的方法包括:获取无菌组培苗、叶片诱导产生不定芽、不定芽的初代培养和继代培养,诱导培养基使用基础培养基NN69、生长素IBA和细胞分裂素TDZ相组合,叶龄20?50d左右,暗培养21d,雪花梨叶片再生效果显著,再生率可达到70。83%,平均每叶再生芽数为2。06个,愈伤发生率达到100%,褐化率极低甚至为0,足以满足梨品种种质保存的需要和作为遗传转化材料的再生率要求。对叶片要求不高,丰富了材料来源,并解决了木本植物组织再生过程中褐化率高的难题。梨叶片再生出不定芽的方法有效解决了东方梨品种再生率普遍较低的问题,有望为东方梨品种的遗传转化提供一个有效材料,实现梨遗传转化的突破。
找到6项技术成果数据。
找技术 >高效快速折叠电动自行车与电动车
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:本发明高效快速折叠电动自行车与电动车是根据最大扭力矩原理设计成功。 在电动机同等功率条件时,它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.加上独立的足踏装置,使电动,人力齐动或分动,效果更佳。快速迭装置可以在几秒钟内将车折迭好(一辆汽车后备箱可放四辆), 方便存放与携带. 本发明为高新技术,又是节油和环保产品,有广阔市场。技术的应用领域前景分析:它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.有广阔市场。效益分析:利润可达1000万以上厂房条件建议:无备注:无
番茄红素超声波高效快速提取技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、南瓜、李、木瓜、芒果、番石榴、柑橘等的果实和茶的叶片及萝卜、胡萝卜的根部。一般番茄品种中番茄红素含量约为3mg/100 g,在特殊的番茄品种中,番茄红素的含量可达40 mg/100 g,番茄皮中含有较为丰富的番茄红素(一般为20 mg/100 g左右),利用番茄加工厂的副产品,可以生产出具有高附加值的番茄红素。目前番茄红素的开发生产主要有从番茄和番茄皮中提取,由于番茄红素在番茄中含量很少,在万分之二左右,而番茄皮中含量比较高。番茄皮是加工番茄的剩余产品,多数用作饲料和废弃物。本项目主要目的是从番茄加工中剩余的低值番茄皮中,采用食品级的有机溶剂,利用超声波高效快速提取技术,生产番茄红素,也可以从其它番茄红素含量高的植物中提取。技术的应用领域前景分析:美国与欧洲早在1988年已经批准使用,近年来世界范围内掀起了开发番茄红素的热潮,1990年销售总额3亿美元;2005年全球番茄红素的原料销售额可能是4亿美元,目前世界上年需求量在1500吨以上,以售价为2000元/公斤计(10%含量),其销售额达30亿元人民币。在中国,由于起步较晚,但是应用的速度正在迅速发展,市场广大。效益分析:效益分析:以年产20000吨番茄红素(以5%含量计),每吨生产成本约为35万元,每吨售价110万元左右,达产后每年可以创利150亿元人民币。厂房条件建议:无备注:无
炭气凝胶的高效快速制备及应用技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:项目简介:炭气凝胶是一种具有多孔结构、低密度、非晶态的纳米材料,其组成、性质和结构可在纳米尺度控制,具有特殊的输运特性动力学特性和低温热力学性质,同时其导电性能较好、电化学性能稳定, 具有较为广泛的用途。目前未见炭气凝胶规模生产的报道。我们在大量的实验基础上,开拓了高比电容炭气凝胶的非超临界干燥的高效快速制备方法,成功制备了炭气凝胶,在催化作用下获提了高比电容炭气凝胶。我们的制备中,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,大大缩短了制备时间;简化过程,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备。申报了国家发明专利,超级电容器用炭气凝胶电极材料的常压快速制备方法,公开号:CN101051566。主要原料:间苯二酚,甲醛,添加剂,活化剂,催化剂。基本过程:以间苯二酚和甲醛为原料,加入相关添加剂,聚合反应~10小时,完成凝胶化过程。将得到的水凝胶置于回转炉中,通入保护气体,完成干燥、炭化、活化。球磨混料,烘干,过筛;得到超级电容器用炭气凝胶,黑色的炭气凝胶。技术参数:比电容,300F/g,比表面800m2/g本方法特点:(针对传统的制备方法)缩短了制备时间;简化过程,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备;具有好的性能:高比电容。技术的应用领域前景分析:主要市场:超电容器用于移动电器中,笔记本电脑,数码相机、手机等电子器件,完全可以应用到诸如电动汽车、低谷电力储藏、风力与太阳能发电电能储藏、应急电力储备和车用辅助电源等。近3年间,大功率超级电容器的市场销售额就增加了10倍,超级电容器材料,燃料电池在汽车上的应用将导致超电容器的极大需求。效益分析:它不仅可用作隔热材料、气体过滤、吸附金属离子,而且是制备电池电极材料和高比功率超电容器的重要材料。超级电容器在世界范围内都属于朝阳工业,高比容量,高比功率的超级电容器必将激发一个巨大的新市场。厂房条件建议:无备注:无
高效快速开发海上风能技术方案
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
技术简介
传统的海风开发方式一般是在海岸边或船上安装笨重的古老的风力发电装置,而且单机容量都很小,10兆瓦以内。高效快速开发海上风能技术方案可实现单机容量50兆瓦以上的风能开发力度,该技术比传统方式每10兆瓦减少40%投入成本,建议有眼光的有实力的厂商先申请国际专利,然后把产品推向国际市场。该技术方案采用科学紧凑的风轮设计,可提高风轮强度和采风效果。
高效快速除硫、除氰技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:该技术广泛可应用于含硫、氰废水(例如石化炼油废水、制革废水等)的处理。技术查新为国内新技术,并获2006年制革行业废水污染治理最有价值技术三等奖。该技术是一项利用可见光光致催化转化技术实现对含硫、氰废水进行处理的工艺路线,首次实现了在废水处理过程中直接以太阳能为动力、氧化剂,而不消耗其他任何物质的清洁、经济的技术过程。并且对硫离子的去除速率非常的快,一般在10min内就能够去除90%以上的S2-,因此可大大减少反应器的容积。技术的应用领域前景分析:该技术自动化程度高,可与其他废水处理技术自由衔接,采用单元光反应组件后编组简单,抗冲击性强,处理效果稳定,占地面积小,基建投资和运行费用低,适用废水水质浓度广,已在中石化等多个厂家实际使用。效益分析:本技术市场应用范围广,成本低,效益十分可观。厂房条件建议:无备注:无
一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
本发明公开了一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法 梨叶片再生出不定芽的方法包括:获取无菌组培苗、叶片诱导产生不定芽、不定芽的初代培养和继代培养,诱导培养基使用基础培养基NN69、生长素IBA和细胞分裂素TDZ相组合,叶龄20?50d左右,暗培养21d,雪花梨叶片再生效果显著,再生率可达到70。83%,平均每叶再生芽数为2。06个,愈伤发生率达到100%,褐化率极低甚至为0,足以满足梨品种种质保存的需要和作为遗传转化材料的再生率要求。对叶片要求不高,丰富了材料来源,并解决了木本植物组织再生过程中褐化率高的难题。梨叶片再生出不定芽的方法有效解决了东方梨品种再生率普遍较低的问题,有望为东方梨品种的遗传转化提供一个有效材料,实现梨遗传转化的突破。
找到6项技术成果数据。
找技术 >高效快速折叠电动自行车与电动车
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:本发明高效快速折叠电动自行车与电动车是根据最大扭力矩原理设计成功。 在电动机同等功率条件时,它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.加上独立的足踏装置,使电动,人力齐动或分动,效果更佳。快速迭装置可以在几秒钟内将车折迭好(一辆汽车后备箱可放四辆), 方便存放与携带. 本发明为高新技术,又是节油和环保产品,有广阔市场。技术的应用领域前景分析:它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.有广阔市场。效益分析:利润可达1000万以上厂房条件建议:无备注:无
番茄红素超声波高效快速提取技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、南瓜、李、木瓜、芒果、番石榴、柑橘等的果实和茶的叶片及萝卜、胡萝卜的根部。一般番茄品种中番茄红素含量约为3mg/100 g,在特殊的番茄品种中,番茄红素的含量可达40 mg/100 g,番茄皮中含有较为丰富的番茄红素(一般为20 mg/100 g左右),利用番茄加工厂的副产品,可以生产出具有高附加值的番茄红素。目前番茄红素的开发生产主要有从番茄和番茄皮中提取,由于番茄红素在番茄中含量很少,在万分之二左右,而番茄皮中含量比较高。番茄皮是加工番茄的剩余产品,多数用作饲料和废弃物。本项目主要目的是从番茄加工中剩余的低值番茄皮中,采用食品级的有机溶剂,利用超声波高效快速提取技术,生产番茄红素,也可以从其它番茄红素含量高的植物中提取。技术的应用领域前景分析:美国与欧洲早在1988年已经批准使用,近年来世界范围内掀起了开发番茄红素的热潮,1990年销售总额3亿美元;2005年全球番茄红素的原料销售额可能是4亿美元,目前世界上年需求量在1500吨以上,以售价为2000元/公斤计(10%含量),其销售额达30亿元人民币。在中国,由于起步较晚,但是应用的速度正在迅速发展,市场广大。效益分析:效益分析:以年产20000吨番茄红素(以5%含量计),每吨生产成本约为35万元,每吨售价110万元左右,达产后每年可以创利150亿元人民币。厂房条件建议:无备注:无
炭气凝胶的高效快速制备及应用技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:项目简介:炭气凝胶是一种具有多孔结构、低密度、非晶态的纳米材料,其组成、性质和结构可在纳米尺度控制,具有特殊的输运特性动力学特性和低温热力学性质,同时其导电性能较好、电化学性能稳定, 具有较为广泛的用途。目前未见炭气凝胶规模生产的报道。我们在大量的实验基础上,开拓了高比电容炭气凝胶的非超临界干燥的高效快速制备方法,成功制备了炭气凝胶,在催化作用下获提了高比电容炭气凝胶。我们的制备中,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,大大缩短了制备时间;简化过程,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备。申报了国家发明专利,超级电容器用炭气凝胶电极材料的常压快速制备方法,公开号:CN101051566。主要原料:间苯二酚,甲醛,添加剂,活化剂,催化剂。基本过程:以间苯二酚和甲醛为原料,加入相关添加剂,聚合反应~10小时,完成凝胶化过程。将得到的水凝胶置于回转炉中,通入保护气体,完成干燥、炭化、活化。球磨混料,烘干,过筛;得到超级电容器用炭气凝胶,黑色的炭气凝胶。技术参数:比电容,300F/g,比表面800m2/g本方法特点:(针对传统的制备方法)缩短了制备时间;简化过程,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备;具有好的性能:高比电容。技术的应用领域前景分析:主要市场:超电容器用于移动电器中,笔记本电脑,数码相机、手机等电子器件,完全可以应用到诸如电动汽车、低谷电力储藏、风力与太阳能发电电能储藏、应急电力储备和车用辅助电源等。近3年间,大功率超级电容器的市场销售额就增加了10倍,超级电容器材料,燃料电池在汽车上的应用将导致超电容器的极大需求。效益分析:它不仅可用作隔热材料、气体过滤、吸附金属离子,而且是制备电池电极材料和高比功率超电容器的重要材料。超级电容器在世界范围内都属于朝阳工业,高比容量,高比功率的超级电容器必将激发一个巨大的新市场。厂房条件建议:无备注:无
高效快速开发海上风能技术方案
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
技术简介
传统的海风开发方式一般是在海岸边或船上安装笨重的古老的风力发电装置,而且单机容量都很小,10兆瓦以内。高效快速开发海上风能技术方案可实现单机容量50兆瓦以上的风能开发力度,该技术比传统方式每10兆瓦减少40%投入成本,建议有眼光的有实力的厂商先申请国际专利,然后把产品推向国际市场。该技术方案采用科学紧凑的风轮设计,可提高风轮强度和采风效果。
高效快速除硫、除氰技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:该技术广泛可应用于含硫、氰废水(例如石化炼油废水、制革废水等)的处理。技术查新为国内新技术,并获2006年制革行业废水污染治理最有价值技术三等奖。该技术是一项利用可见光光致催化转化技术实现对含硫、氰废水进行处理的工艺路线,首次实现了在废水处理过程中直接以太阳能为动力、氧化剂,而不消耗其他任何物质的清洁、经济的技术过程。并且对硫离子的去除速率非常的快,一般在10min内就能够去除90%以上的S2-,因此可大大减少反应器的容积。技术的应用领域前景分析:该技术自动化程度高,可与其他废水处理技术自由衔接,采用单元光反应组件后编组简单,抗冲击性强,处理效果稳定,占地面积小,基建投资和运行费用低,适用废水水质浓度广,已在中石化等多个厂家实际使用。效益分析:本技术市场应用范围广,成本低,效益十分可观。厂房条件建议:无备注:无
一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
本发明公开了一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法 梨叶片再生出不定芽的方法包括:获取无菌组培苗、叶片诱导产生不定芽、不定芽的初代培养和继代培养,诱导培养基使用基础培养基NN69、生长素IBA和细胞分裂素TDZ相组合,叶龄20?50d左右,暗培养21d,雪花梨叶片再生效果显著,再生率可达到70。83%,平均每叶再生芽数为2。06个,愈伤发生率达到100%,褐化率极低甚至为0,足以满足梨品种种质保存的需要和作为遗传转化材料的再生率要求。对叶片要求不高,丰富了材料来源,并解决了木本植物组织再生过程中褐化率高的难题。梨叶片再生出不定芽的方法有效解决了东方梨品种再生率普遍较低的问题,有望为东方梨品种的遗传转化提供一个有效材料,实现梨遗传转化的突破。
找到6项技术成果数据。
找技术 >高效快速折叠电动自行车与电动车
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:本发明高效快速折叠电动自行车与电动车是根据最大扭力矩原理设计成功。 在电动机同等功率条件时,它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.加上独立的足踏装置,使电动,人力齐动或分动,效果更佳。快速迭装置可以在几秒钟内将车折迭好(一辆汽车后备箱可放四辆), 方便存放与携带. 本发明为高新技术,又是节油和环保产品,有广阔市场。技术的应用领域前景分析:它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.有广阔市场。效益分析:利润可达1000万以上厂房条件建议:无备注:无
番茄红素超声波高效快速提取技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、南瓜、李、木瓜、芒果、番石榴、柑橘等的果实和茶的叶片及萝卜、胡萝卜的根部。一般番茄品种中番茄红素含量约为3mg/100 g,在特殊的番茄品种中,番茄红素的含量可达40 mg/100 g,番茄皮中含有较为丰富的番茄红素(一般为20 mg/100 g左右),利用番茄加工厂的副产品,可以生产出具有高附加值的番茄红素。目前番茄红素的开发生产主要有从番茄和番茄皮中提取,由于番茄红素在番茄中含量很少,在万分之二左右,而番茄皮中含量比较高。番茄皮是加工番茄的剩余产品,多数用作饲料和废弃物。本项目主要目的是从番茄加工中剩余的低值番茄皮中,采用食品级的有机溶剂,利用超声波高效快速提取技术,生产番茄红素,也可以从其它番茄红素含量高的植物中提取。技术的应用领域前景分析:美国与欧洲早在1988年已经批准使用,近年来世界范围内掀起了开发番茄红素的热潮,1990年销售总额3亿美元;2005年全球番茄红素的原料销售额可能是4亿美元,目前世界上年需求量在1500吨以上,以售价为2000元/公斤计(10%含量),其销售额达30亿元人民币。在中国,由于起步较晚,但是应用的速度正在迅速发展,市场广大。效益分析:效益分析:以年产20000吨番茄红素(以5%含量计),每吨生产成本约为35万元,每吨售价110万元左右,达产后每年可以创利150亿元人民币。厂房条件建议:无备注:无
炭气凝胶的高效快速制备及应用技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:项目简介:炭气凝胶是一种具有多孔结构、低密度、非晶态的纳米材料,其组成、性质和结构可在纳米尺度控制,具有特殊的输运特性动力学特性和低温热力学性质,同时其导电性能较好、电化学性能稳定, 具有较为广泛的用途。目前未见炭气凝胶规模生产的报道。我们在大量的实验基础上,开拓了高比电容炭气凝胶的非超临界干燥的高效快速制备方法,成功制备了炭气凝胶,在催化作用下获提了高比电容炭气凝胶。我们的制备中,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,大大缩短了制备时间;简化过程,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备。申报了国家发明专利,超级电容器用炭气凝胶电极材料的常压快速制备方法,公开号:CN101051566。主要原料:间苯二酚,甲醛,添加剂,活化剂,催化剂。基本过程:以间苯二酚和甲醛为原料,加入相关添加剂,聚合反应~10小时,完成凝胶化过程。将得到的水凝胶置于回转炉中,通入保护气体,完成干燥、炭化、活化。球磨混料,烘干,过筛;得到超级电容器用炭气凝胶,黑色的炭气凝胶。技术参数:比电容,300F/g,比表面800m2/g本方法特点:(针对传统的制备方法)缩短了制备时间;简化过程,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备;具有好的性能:高比电容。技术的应用领域前景分析:主要市场:超电容器用于移动电器中,笔记本电脑,数码相机、手机等电子器件,完全可以应用到诸如电动汽车、低谷电力储藏、风力与太阳能发电电能储藏、应急电力储备和车用辅助电源等。近3年间,大功率超级电容器的市场销售额就增加了10倍,超级电容器材料,燃料电池在汽车上的应用将导致超电容器的极大需求。效益分析:它不仅可用作隔热材料、气体过滤、吸附金属离子,而且是制备电池电极材料和高比功率超电容器的重要材料。超级电容器在世界范围内都属于朝阳工业,高比容量,高比功率的超级电容器必将激发一个巨大的新市场。厂房条件建议:无备注:无
高效快速开发海上风能技术方案
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
技术简介
传统的海风开发方式一般是在海岸边或船上安装笨重的古老的风力发电装置,而且单机容量都很小,10兆瓦以内。高效快速开发海上风能技术方案可实现单机容量50兆瓦以上的风能开发力度,该技术比传统方式每10兆瓦减少40%投入成本,建议有眼光的有实力的厂商先申请国际专利,然后把产品推向国际市场。该技术方案采用科学紧凑的风轮设计,可提高风轮强度和采风效果。
高效快速除硫、除氰技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:该技术广泛可应用于含硫、氰废水(例如石化炼油废水、制革废水等)的处理。技术查新为国内新技术,并获2006年制革行业废水污染治理最有价值技术三等奖。该技术是一项利用可见光光致催化转化技术实现对含硫、氰废水进行处理的工艺路线,首次实现了在废水处理过程中直接以太阳能为动力、氧化剂,而不消耗其他任何物质的清洁、经济的技术过程。并且对硫离子的去除速率非常的快,一般在10min内就能够去除90%以上的S2-,因此可大大减少反应器的容积。技术的应用领域前景分析:该技术自动化程度高,可与其他废水处理技术自由衔接,采用单元光反应组件后编组简单,抗冲击性强,处理效果稳定,占地面积小,基建投资和运行费用低,适用废水水质浓度广,已在中石化等多个厂家实际使用。效益分析:本技术市场应用范围广,成本低,效益十分可观。厂房条件建议:无备注:无
一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
本发明公开了一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法 梨叶片再生出不定芽的方法包括:获取无菌组培苗、叶片诱导产生不定芽、不定芽的初代培养和继代培养,诱导培养基使用基础培养基NN69、生长素IBA和细胞分裂素TDZ相组合,叶龄20?50d左右,暗培养21d,雪花梨叶片再生效果显著,再生率可达到70。83%,平均每叶再生芽数为2。06个,愈伤发生率达到100%,褐化率极低甚至为0,足以满足梨品种种质保存的需要和作为遗传转化材料的再生率要求。对叶片要求不高,丰富了材料来源,并解决了木本植物组织再生过程中褐化率高的难题。梨叶片再生出不定芽的方法有效解决了东方梨品种再生率普遍较低的问题,有望为东方梨品种的遗传转化提供一个有效材料,实现梨遗传转化的突破。
找到6项技术成果数据。
找技术 >高效快速折叠电动自行车与电动车
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:本发明高效快速折叠电动自行车与电动车是根据最大扭力矩原理设计成功。 在电动机同等功率条件时,它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.加上独立的足踏装置,使电动,人力齐动或分动,效果更佳。快速迭装置可以在几秒钟内将车折迭好(一辆汽车后备箱可放四辆), 方便存放与携带. 本发明为高新技术,又是节油和环保产品,有广阔市场。技术的应用领域前景分析:它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.有广阔市场。效益分析:利润可达1000万以上厂房条件建议:无备注:无
番茄红素超声波高效快速提取技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、南瓜、李、木瓜、芒果、番石榴、柑橘等的果实和茶的叶片及萝卜、胡萝卜的根部。一般番茄品种中番茄红素含量约为3mg/100 g,在特殊的番茄品种中,番茄红素的含量可达40 mg/100 g,番茄皮中含有较为丰富的番茄红素(一般为20 mg/100 g左右),利用番茄加工厂的副产品,可以生产出具有高附加值的番茄红素。目前番茄红素的开发生产主要有从番茄和番茄皮中提取,由于番茄红素在番茄中含量很少,在万分之二左右,而番茄皮中含量比较高。番茄皮是加工番茄的剩余产品,多数用作饲料和废弃物。本项目主要目的是从番茄加工中剩余的低值番茄皮中,采用食品级的有机溶剂,利用超声波高效快速提取技术,生产番茄红素,也可以从其它番茄红素含量高的植物中提取。技术的应用领域前景分析:美国与欧洲早在1988年已经批准使用,近年来世界范围内掀起了开发番茄红素的热潮,1990年销售总额3亿美元;2005年全球番茄红素的原料销售额可能是4亿美元,目前世界上年需求量在1500吨以上,以售价为2000元/公斤计(10%含量),其销售额达30亿元人民币。在中国,由于起步较晚,但是应用的速度正在迅速发展,市场广大。效益分析:效益分析:以年产20000吨番茄红素(以5%含量计),每吨生产成本约为35万元,每吨售价110万元左右,达产后每年可以创利150亿元人民币。厂房条件建议:无备注:无
炭气凝胶的高效快速制备及应用技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:项目简介:炭气凝胶是一种具有多孔结构、低密度、非晶态的纳米材料,其组成、性质和结构可在纳米尺度控制,具有特殊的输运特性动力学特性和低温热力学性质,同时其导电性能较好、电化学性能稳定, 具有较为广泛的用途。目前未见炭气凝胶规模生产的报道。我们在大量的实验基础上,开拓了高比电容炭气凝胶的非超临界干燥的高效快速制备方法,成功制备了炭气凝胶,在催化作用下获提了高比电容炭气凝胶。我们的制备中,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,大大缩短了制备时间;简化过程,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备。申报了国家发明专利,超级电容器用炭气凝胶电极材料的常压快速制备方法,公开号:CN101051566。主要原料:间苯二酚,甲醛,添加剂,活化剂,催化剂。基本过程:以间苯二酚和甲醛为原料,加入相关添加剂,聚合反应~10小时,完成凝胶化过程。将得到的水凝胶置于回转炉中,通入保护气体,完成干燥、炭化、活化。球磨混料,烘干,过筛;得到超级电容器用炭气凝胶,黑色的炭气凝胶。技术参数:比电容,300F/g,比表面800m2/g本方法特点:(针对传统的制备方法)缩短了制备时间;简化过程,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备;具有好的性能:高比电容。技术的应用领域前景分析:主要市场:超电容器用于移动电器中,笔记本电脑,数码相机、手机等电子器件,完全可以应用到诸如电动汽车、低谷电力储藏、风力与太阳能发电电能储藏、应急电力储备和车用辅助电源等。近3年间,大功率超级电容器的市场销售额就增加了10倍,超级电容器材料,燃料电池在汽车上的应用将导致超电容器的极大需求。效益分析:它不仅可用作隔热材料、气体过滤、吸附金属离子,而且是制备电池电极材料和高比功率超电容器的重要材料。超级电容器在世界范围内都属于朝阳工业,高比容量,高比功率的超级电容器必将激发一个巨大的新市场。厂房条件建议:无备注:无
高效快速开发海上风能技术方案
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
技术简介
传统的海风开发方式一般是在海岸边或船上安装笨重的古老的风力发电装置,而且单机容量都很小,10兆瓦以内。高效快速开发海上风能技术方案可实现单机容量50兆瓦以上的风能开发力度,该技术比传统方式每10兆瓦减少40%投入成本,建议有眼光的有实力的厂商先申请国际专利,然后把产品推向国际市场。该技术方案采用科学紧凑的风轮设计,可提高风轮强度和采风效果。
高效快速除硫、除氰技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:该技术广泛可应用于含硫、氰废水(例如石化炼油废水、制革废水等)的处理。技术查新为国内新技术,并获2006年制革行业废水污染治理最有价值技术三等奖。该技术是一项利用可见光光致催化转化技术实现对含硫、氰废水进行处理的工艺路线,首次实现了在废水处理过程中直接以太阳能为动力、氧化剂,而不消耗其他任何物质的清洁、经济的技术过程。并且对硫离子的去除速率非常的快,一般在10min内就能够去除90%以上的S2-,因此可大大减少反应器的容积。技术的应用领域前景分析:该技术自动化程度高,可与其他废水处理技术自由衔接,采用单元光反应组件后编组简单,抗冲击性强,处理效果稳定,占地面积小,基建投资和运行费用低,适用废水水质浓度广,已在中石化等多个厂家实际使用。效益分析:本技术市场应用范围广,成本低,效益十分可观。厂房条件建议:无备注:无
一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
本发明公开了一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法 梨叶片再生出不定芽的方法包括:获取无菌组培苗、叶片诱导产生不定芽、不定芽的初代培养和继代培养,诱导培养基使用基础培养基NN69、生长素IBA和细胞分裂素TDZ相组合,叶龄20?50d左右,暗培养21d,雪花梨叶片再生效果显著,再生率可达到70。83%,平均每叶再生芽数为2。06个,愈伤发生率达到100%,褐化率极低甚至为0,足以满足梨品种种质保存的需要和作为遗传转化材料的再生率要求。对叶片要求不高,丰富了材料来源,并解决了木本植物组织再生过程中褐化率高的难题。梨叶片再生出不定芽的方法有效解决了东方梨品种再生率普遍较低的问题,有望为东方梨品种的遗传转化提供一个有效材料,实现梨遗传转化的突破。
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找技术 >高效快速折叠电动自行车与电动车
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:本发明高效快速折叠电动自行车与电动车是根据最大扭力矩原理设计成功。 在电动机同等功率条件时,它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.加上独立的足踏装置,使电动,人力齐动或分动,效果更佳。快速迭装置可以在几秒钟内将车折迭好(一辆汽车后备箱可放四辆), 方便存放与携带. 本发明为高新技术,又是节油和环保产品,有广阔市场。技术的应用领域前景分析:它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.有广阔市场。效益分析:利润可达1000万以上厂房条件建议:无备注:无
番茄红素超声波高效快速提取技术
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、南瓜、李、木瓜、芒果、番石榴、柑橘等的果实和茶的叶片及萝卜、胡萝卜的根部。一般番茄品种中番茄红素含量约为3mg/100 g,在特殊的番茄品种中,番茄红素的含量可达40 mg/100 g,番茄皮中含有较为丰富的番茄红素(一般为20 mg/100 g左右),利用番茄加工厂的副产品,可以生产出具有高附加值的番茄红素。目前番茄红素的开发生产主要有从番茄和番茄皮中提取,由于番茄红素在番茄中含量很少,在万分之二左右,而番茄皮中含量比较高。番茄皮是加工番茄的剩余产品,多数用作饲料和废弃物。本项目主要目的是从番茄加工中剩余的低值番茄皮中,采用食品级的有机溶剂,利用超声波高效快速提取技术,生产番茄红素,也可以从其它番茄红素含量高的植物中提取。技术的应用领域前景分析:美国与欧洲早在1988年已经批准使用,近年来世界范围内掀起了开发番茄红素的热潮,1990年销售总额3亿美元;2005年全球番茄红素的原料销售额可能是4亿美元,目前世界上年需求量在1500吨以上,以售价为2000元/公斤计(10%含量),其销售额达30亿元人民币。在中国,由于起步较晚,但是应用的速度正在迅速发展,市场广大。效益分析:效益分析:以年产20000吨番茄红素(以5%含量计),每吨生产成本约为35万元,每吨售价110万元左右,达产后每年可以创利150亿元人民币。厂房条件建议:无备注:无
炭气凝胶的高效快速制备及应用技术
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
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技术投资分析:项目简介:炭气凝胶是一种具有多孔结构、低密度、非晶态的纳米材料,其组成、性质和结构可在纳米尺度控制,具有特殊的输运特性动力学特性和低温热力学性质,同时其导电性能较好、电化学性能稳定, 具有较为广泛的用途。目前未见炭气凝胶规模生产的报道。我们在大量的实验基础上,开拓了高比电容炭气凝胶的非超临界干燥的高效快速制备方法,成功制备了炭气凝胶,在催化作用下获提了高比电容炭气凝胶。我们的制备中,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,大大缩短了制备时间;简化过程,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备。申报了国家发明专利,超级电容器用炭气凝胶电极材料的常压快速制备方法,公开号:CN101051566。主要原料:间苯二酚,甲醛,添加剂,活化剂,催化剂。基本过程:以间苯二酚和甲醛为原料,加入相关添加剂,聚合反应~10小时,完成凝胶化过程。将得到的水凝胶置于回转炉中,通入保护气体,完成干燥、炭化、活化。球磨混料,烘干,过筛;得到超级电容器用炭气凝胶,黑色的炭气凝胶。技术参数:比电容,300F/g,比表面800m2/g本方法特点:(针对传统的制备方法)缩短了制备时间;简化过程,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备;具有好的性能:高比电容。技术的应用领域前景分析:主要市场:超电容器用于移动电器中,笔记本电脑,数码相机、手机等电子器件,完全可以应用到诸如电动汽车、低谷电力储藏、风力与太阳能发电电能储藏、应急电力储备和车用辅助电源等。近3年间,大功率超级电容器的市场销售额就增加了10倍,超级电容器材料,燃料电池在汽车上的应用将导致超电容器的极大需求。效益分析:它不仅可用作隔热材料、气体过滤、吸附金属离子,而且是制备电池电极材料和高比功率超电容器的重要材料。超级电容器在世界范围内都属于朝阳工业,高比容量,高比功率的超级电容器必将激发一个巨大的新市场。厂房条件建议:无备注:无
高效快速开发海上风能技术方案
成熟度:正在研发
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应用行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
技术简介
传统的海风开发方式一般是在海岸边或船上安装笨重的古老的风力发电装置,而且单机容量都很小,10兆瓦以内。高效快速开发海上风能技术方案可实现单机容量50兆瓦以上的风能开发力度,该技术比传统方式每10兆瓦减少40%投入成本,建议有眼光的有实力的厂商先申请国际专利,然后把产品推向国际市场。该技术方案采用科学紧凑的风轮设计,可提高风轮强度和采风效果。
高效快速除硫、除氰技术
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:该技术广泛可应用于含硫、氰废水(例如石化炼油废水、制革废水等)的处理。技术查新为国内新技术,并获2006年制革行业废水污染治理最有价值技术三等奖。该技术是一项利用可见光光致催化转化技术实现对含硫、氰废水进行处理的工艺路线,首次实现了在废水处理过程中直接以太阳能为动力、氧化剂,而不消耗其他任何物质的清洁、经济的技术过程。并且对硫离子的去除速率非常的快,一般在10min内就能够去除90%以上的S2-,因此可大大减少反应器的容积。技术的应用领域前景分析:该技术自动化程度高,可与其他废水处理技术自由衔接,采用单元光反应组件后编组简单,抗冲击性强,处理效果稳定,占地面积小,基建投资和运行费用低,适用废水水质浓度广,已在中石化等多个厂家实际使用。效益分析:本技术市场应用范围广,成本低,效益十分可观。厂房条件建议:无备注:无
一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法
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技术类型:发明
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
本发明公开了一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法 梨叶片再生出不定芽的方法包括:获取无菌组培苗、叶片诱导产生不定芽、不定芽的初代培养和继代培养,诱导培养基使用基础培养基NN69、生长素IBA和细胞分裂素TDZ相组合,叶龄20?50d左右,暗培养21d,雪花梨叶片再生效果显著,再生率可达到70。83%,平均每叶再生芽数为2。06个,愈伤发生率达到100%,褐化率极低甚至为0,足以满足梨品种种质保存的需要和作为遗传转化材料的再生率要求。对叶片要求不高,丰富了材料来源,并解决了木本植物组织再生过程中褐化率高的难题。梨叶片再生出不定芽的方法有效解决了东方梨品种再生率普遍较低的问题,有望为东方梨品种的遗传转化提供一个有效材料,实现梨遗传转化的突破。
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技术简介
技术投资分析:本发明高效快速折叠电动自行车与电动车是根据最大扭力矩原理设计成功。 在电动机同等功率条件时,它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.加上独立的足踏装置,使电动,人力齐动或分动,效果更佳。快速迭装置可以在几秒钟内将车折迭好(一辆汽车后备箱可放四辆), 方便存放与携带. 本发明为高新技术,又是节油和环保产品,有广阔市场。技术的应用领域前景分析:它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.有广阔市场。效益分析:利润可达1000万以上厂房条件建议:无备注:无
番茄红素超声波高效快速提取技术
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、南瓜、李、木瓜、芒果、番石榴、柑橘等的果实和茶的叶片及萝卜、胡萝卜的根部。一般番茄品种中番茄红素含量约为3mg/100 g,在特殊的番茄品种中,番茄红素的含量可达40 mg/100 g,番茄皮中含有较为丰富的番茄红素(一般为20 mg/100 g左右),利用番茄加工厂的副产品,可以生产出具有高附加值的番茄红素。目前番茄红素的开发生产主要有从番茄和番茄皮中提取,由于番茄红素在番茄中含量很少,在万分之二左右,而番茄皮中含量比较高。番茄皮是加工番茄的剩余产品,多数用作饲料和废弃物。本项目主要目的是从番茄加工中剩余的低值番茄皮中,采用食品级的有机溶剂,利用超声波高效快速提取技术,生产番茄红素,也可以从其它番茄红素含量高的植物中提取。技术的应用领域前景分析:美国与欧洲早在1988年已经批准使用,近年来世界范围内掀起了开发番茄红素的热潮,1990年销售总额3亿美元;2005年全球番茄红素的原料销售额可能是4亿美元,目前世界上年需求量在1500吨以上,以售价为2000元/公斤计(10%含量),其销售额达30亿元人民币。在中国,由于起步较晚,但是应用的速度正在迅速发展,市场广大。效益分析:效益分析:以年产20000吨番茄红素(以5%含量计),每吨生产成本约为35万元,每吨售价110万元左右,达产后每年可以创利150亿元人民币。厂房条件建议:无备注:无
炭气凝胶的高效快速制备及应用技术
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:项目简介:炭气凝胶是一种具有多孔结构、低密度、非晶态的纳米材料,其组成、性质和结构可在纳米尺度控制,具有特殊的输运特性动力学特性和低温热力学性质,同时其导电性能较好、电化学性能稳定, 具有较为广泛的用途。目前未见炭气凝胶规模生产的报道。我们在大量的实验基础上,开拓了高比电容炭气凝胶的非超临界干燥的高效快速制备方法,成功制备了炭气凝胶,在催化作用下获提了高比电容炭气凝胶。我们的制备中,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,大大缩短了制备时间;简化过程,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备。申报了国家发明专利,超级电容器用炭气凝胶电极材料的常压快速制备方法,公开号:CN101051566。主要原料:间苯二酚,甲醛,添加剂,活化剂,催化剂。基本过程:以间苯二酚和甲醛为原料,加入相关添加剂,聚合反应~10小时,完成凝胶化过程。将得到的水凝胶置于回转炉中,通入保护气体,完成干燥、炭化、活化。球磨混料,烘干,过筛;得到超级电容器用炭气凝胶,黑色的炭气凝胶。技术参数:比电容,300F/g,比表面800m2/g本方法特点:(针对传统的制备方法)缩短了制备时间;简化过程,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备;具有好的性能:高比电容。技术的应用领域前景分析:主要市场:超电容器用于移动电器中,笔记本电脑,数码相机、手机等电子器件,完全可以应用到诸如电动汽车、低谷电力储藏、风力与太阳能发电电能储藏、应急电力储备和车用辅助电源等。近3年间,大功率超级电容器的市场销售额就增加了10倍,超级电容器材料,燃料电池在汽车上的应用将导致超电容器的极大需求。效益分析:它不仅可用作隔热材料、气体过滤、吸附金属离子,而且是制备电池电极材料和高比功率超电容器的重要材料。超级电容器在世界范围内都属于朝阳工业,高比容量,高比功率的超级电容器必将激发一个巨大的新市场。厂房条件建议:无备注:无
高效快速开发海上风能技术方案
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
技术简介
传统的海风开发方式一般是在海岸边或船上安装笨重的古老的风力发电装置,而且单机容量都很小,10兆瓦以内。高效快速开发海上风能技术方案可实现单机容量50兆瓦以上的风能开发力度,该技术比传统方式每10兆瓦减少40%投入成本,建议有眼光的有实力的厂商先申请国际专利,然后把产品推向国际市场。该技术方案采用科学紧凑的风轮设计,可提高风轮强度和采风效果。
高效快速除硫、除氰技术
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:该技术广泛可应用于含硫、氰废水(例如石化炼油废水、制革废水等)的处理。技术查新为国内新技术,并获2006年制革行业废水污染治理最有价值技术三等奖。该技术是一项利用可见光光致催化转化技术实现对含硫、氰废水进行处理的工艺路线,首次实现了在废水处理过程中直接以太阳能为动力、氧化剂,而不消耗其他任何物质的清洁、经济的技术过程。并且对硫离子的去除速率非常的快,一般在10min内就能够去除90%以上的S2-,因此可大大减少反应器的容积。技术的应用领域前景分析:该技术自动化程度高,可与其他废水处理技术自由衔接,采用单元光反应组件后编组简单,抗冲击性强,处理效果稳定,占地面积小,基建投资和运行费用低,适用废水水质浓度广,已在中石化等多个厂家实际使用。效益分析:本技术市场应用范围广,成本低,效益十分可观。厂房条件建议:无备注:无
一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法
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技术类型:发明
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
本发明公开了一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法 梨叶片再生出不定芽的方法包括:获取无菌组培苗、叶片诱导产生不定芽、不定芽的初代培养和继代培养,诱导培养基使用基础培养基NN69、生长素IBA和细胞分裂素TDZ相组合,叶龄20?50d左右,暗培养21d,雪花梨叶片再生效果显著,再生率可达到70。83%,平均每叶再生芽数为2。06个,愈伤发生率达到100%,褐化率极低甚至为0,足以满足梨品种种质保存的需要和作为遗传转化材料的再生率要求。对叶片要求不高,丰富了材料来源,并解决了木本植物组织再生过程中褐化率高的难题。梨叶片再生出不定芽的方法有效解决了东方梨品种再生率普遍较低的问题,有望为东方梨品种的遗传转化提供一个有效材料,实现梨遗传转化的突破。
找到6项技术成果数据。
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成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:本发明高效快速折叠电动自行车与电动车是根据最大扭力矩原理设计成功。 在电动机同等功率条件时,它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.加上独立的足踏装置,使电动,人力齐动或分动,效果更佳。快速迭装置可以在几秒钟内将车折迭好(一辆汽车后备箱可放四辆), 方便存放与携带. 本发明为高新技术,又是节油和环保产品,有广阔市场。技术的应用领域前景分析:它可以爬其它同功率电动车爬不了的坡,走更远的路,节约电,达到最好效果.有广阔市场。效益分析:利润可达1000万以上厂房条件建议:无备注:无
番茄红素超声波高效快速提取技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:番茄红素主要存在于番茄、西瓜、南瓜、李、木瓜、芒果、番石榴、柑橘等的果实和茶的叶片及萝卜、胡萝卜的根部。一般番茄品种中番茄红素含量约为3mg/100 g,在特殊的番茄品种中,番茄红素的含量可达40 mg/100 g,番茄皮中含有较为丰富的番茄红素(一般为20 mg/100 g左右),利用番茄加工厂的副产品,可以生产出具有高附加值的番茄红素。目前番茄红素的开发生产主要有从番茄和番茄皮中提取,由于番茄红素在番茄中含量很少,在万分之二左右,而番茄皮中含量比较高。番茄皮是加工番茄的剩余产品,多数用作饲料和废弃物。本项目主要目的是从番茄加工中剩余的低值番茄皮中,采用食品级的有机溶剂,利用超声波高效快速提取技术,生产番茄红素,也可以从其它番茄红素含量高的植物中提取。技术的应用领域前景分析:美国与欧洲早在1988年已经批准使用,近年来世界范围内掀起了开发番茄红素的热潮,1990年销售总额3亿美元;2005年全球番茄红素的原料销售额可能是4亿美元,目前世界上年需求量在1500吨以上,以售价为2000元/公斤计(10%含量),其销售额达30亿元人民币。在中国,由于起步较晚,但是应用的速度正在迅速发展,市场广大。效益分析:效益分析:以年产20000吨番茄红素(以5%含量计),每吨生产成本约为35万元,每吨售价110万元左右,达产后每年可以创利150亿元人民币。厂房条件建议:无备注:无
炭气凝胶的高效快速制备及应用技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:项目简介:炭气凝胶是一种具有多孔结构、低密度、非晶态的纳米材料,其组成、性质和结构可在纳米尺度控制,具有特殊的输运特性动力学特性和低温热力学性质,同时其导电性能较好、电化学性能稳定, 具有较为广泛的用途。目前未见炭气凝胶规模生产的报道。我们在大量的实验基础上,开拓了高比电容炭气凝胶的非超临界干燥的高效快速制备方法,成功制备了炭气凝胶,在催化作用下获提了高比电容炭气凝胶。我们的制备中,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,大大缩短了制备时间;简化过程,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备。申报了国家发明专利,超级电容器用炭气凝胶电极材料的常压快速制备方法,公开号:CN101051566。主要原料:间苯二酚,甲醛,添加剂,活化剂,催化剂。基本过程:以间苯二酚和甲醛为原料,加入相关添加剂,聚合反应~10小时,完成凝胶化过程。将得到的水凝胶置于回转炉中,通入保护气体,完成干燥、炭化、活化。球磨混料,烘干,过筛;得到超级电容器用炭气凝胶,黑色的炭气凝胶。技术参数:比电容,300F/g,比表面800m2/g本方法特点:(针对传统的制备方法)缩短了制备时间;简化过程,省去了溶剂交换和超临界干燥步骤,不需要昂贵而复杂的超临界干燥设备;具有好的性能:高比电容。技术的应用领域前景分析:主要市场:超电容器用于移动电器中,笔记本电脑,数码相机、手机等电子器件,完全可以应用到诸如电动汽车、低谷电力储藏、风力与太阳能发电电能储藏、应急电力储备和车用辅助电源等。近3年间,大功率超级电容器的市场销售额就增加了10倍,超级电容器材料,燃料电池在汽车上的应用将导致超电容器的极大需求。效益分析:它不仅可用作隔热材料、气体过滤、吸附金属离子,而且是制备电池电极材料和高比功率超电容器的重要材料。超级电容器在世界范围内都属于朝阳工业,高比容量,高比功率的超级电容器必将激发一个巨大的新市场。厂房条件建议:无备注:无
高效快速开发海上风能技术方案
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
技术简介
传统的海风开发方式一般是在海岸边或船上安装笨重的古老的风力发电装置,而且单机容量都很小,10兆瓦以内。高效快速开发海上风能技术方案可实现单机容量50兆瓦以上的风能开发力度,该技术比传统方式每10兆瓦减少40%投入成本,建议有眼光的有实力的厂商先申请国际专利,然后把产品推向国际市场。该技术方案采用科学紧凑的风轮设计,可提高风轮强度和采风效果。
高效快速除硫、除氰技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:该技术广泛可应用于含硫、氰废水(例如石化炼油废水、制革废水等)的处理。技术查新为国内新技术,并获2006年制革行业废水污染治理最有价值技术三等奖。该技术是一项利用可见光光致催化转化技术实现对含硫、氰废水进行处理的工艺路线,首次实现了在废水处理过程中直接以太阳能为动力、氧化剂,而不消耗其他任何物质的清洁、经济的技术过程。并且对硫离子的去除速率非常的快,一般在10min内就能够去除90%以上的S2-,因此可大大减少反应器的容积。技术的应用领域前景分析:该技术自动化程度高,可与其他废水处理技术自由衔接,采用单元光反应组件后编组简单,抗冲击性强,处理效果稳定,占地面积小,基建投资和运行费用低,适用废水水质浓度广,已在中石化等多个厂家实际使用。效益分析:本技术市场应用范围广,成本低,效益十分可观。厂房条件建议:无备注:无
一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
本发明公开了一种高效快速的梨叶片再生出不定芽的方法 梨叶片再生出不定芽的方法包括:获取无菌组培苗、叶片诱导产生不定芽、不定芽的初代培养和继代培养,诱导培养基使用基础培养基NN69、生长素IBA和细胞分裂素TDZ相组合,叶龄20?50d左右,暗培养21d,雪花梨叶片再生效果显著,再生率可达到70。83%,平均每叶再生芽数为2。06个,愈伤发生率达到100%,褐化率极低甚至为0,足以满足梨品种种质保存的需要和作为遗传转化材料的再生率要求。对叶片要求不高,丰富了材料来源,并解决了木本植物组织再生过程中褐化率高的难题。梨叶片再生出不定芽的方法有效解决了东方梨品种再生率普遍较低的问题,有望为东方梨品种的遗传转化提供一个有效材料,实现梨遗传转化的突破。