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电液混动移动机器人

技术类型:非专利

技术成熟度:系统级

转让方式:技术转让

创新度:第一级

先进度:标准达标

技术来源:院校

应用领域:其他未列明制造业

技术领域:先进制造与自动化

发展阶段:量产

了解与分析本科技成果,可查看成果概况并使用以下技术转移数智化应用工具:
成果概况
简介

受限于车间场地、物料特征与流转工艺等因素,车间 迫切需要高功率密度的重载 AGV 用来进行物流搬运。项目 团队把液压混合动力技术应用于新型舵轮研发,国内首创 电液混动舵轮,具有功率密度高和节能等优点,技术先进 并特色鲜明。基于新型电液混动舵轮开发出转向架搬运专 用移动机器人,替代人工+天车的作业模式,助推制造车 间的自动化与智能化升级。成果可以直接应用于国铁集团 各路局车辆段、中车货车公司和国能神华铁路装备公司, 核心技术可以快速移植到动车、机车和地铁等轨道车辆、 军工、航空、能源和核工业等装备制造领域,应用前景广 阔。

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刘东课题组在量子编码的错误阈值研究方面取得进展
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发表时间: 2025-03-14 相关机构: 清华大学
【科研新进展】(650)姜雨教授团队开发精准跨物种基因组结构变异分型工具SVLearn
这篇文章主要研究了姜雨教授团队在基因组结构变异准确分型领域的最新突破。团队创新性地提出了基于双参考基因组的机器学习策略,开发出SVLearn软件,通过同时使用原始参考基因组和包含变异序列的替代基因组,提高了结构变异分型的准确性。研究结果显示,SVLearn相比其他国际主流工具性能提升显著,最终分型准确率提升至90%左右。这一创新方法为结构变异研究提供了全新工具,有望推动人类疾病研究、动植物育种等领域快速发展。
发表时间: 2025-03-14 相关机构: 西北农林科技大学
金属-有机界面相在铜基催化剂高效电还原CO2制乙醇中的作用机制
这篇文章主要研究了铜基催化剂在电化学还原CO2制乙醇过程中的金属-有机界面相的作用机制。研究团队通过合作研究,发现了分子修饰的CuOx上会形成金属-有机界面相层,这一发现有助于提高乙醇和多碳产物的选择性。研究团队通过大量实验和统计分析,识别出了促进乙醇及多碳产物选择性的关键官能团,并开发出高效的电催化剂。该研究揭示了金属-有机界面相在CO2RR过程中的关键作用,为CO2转化技术的发展提供了新的研究方向。该研究得到国家自然科学基金等项目的资助。
发表时间: 2025-03-14 相关机构: 厦门大学
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