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生化- 物理-化学耦合绿色供水技术
本技术利用人工湿地生化处理技术旁路脱除有机污染物,采用物化-超强磁耦合技术脱除成垢离子以及微纳米颗粒污染物,同时达到降硬、除浊、杀菌灭藻的目的。合理匹配不同水源水比例,替代软水,降低成本,为水质稳定提供成套 的绿色供水技术,节水降耗。
北京科技大学 2021-04-13
绿色环保油墨印刷溶剂项目
本溶剂的特点是无苯、无氯、无酮,符合GB9685-2008、GB/T10004-2008标准,符合绿色环保的要求,可以取代传统的印刷油墨溶剂。 本溶剂能够单独溶解聚氨酯、氯化EVA、氯化聚丙烯等主要油墨用工业树脂,具有条件温和、溶解迅速、释放力强、在印刷膜中不造成残留等特点。常温下溶解度大于20%,无异味,溶剂挥发速度在200以上(若醋酸正丁酯的相对挥发速度为100)。
华东理工大学 2021-04-13
绿色无氰金浸取剂
本产品主剂绝对不含氰根,绿色无毒,性能稳定,不易氧化分解;本产品副剂为常见试剂,无毒,无后续污染;产品使用无废气,废渣;浸出用水可循环使用;产品适用范围广,对金银氧化矿,原生矿,硫化矿,尾矿等均具有良好的浸出效果,溶金速度快,甚至对于高硫高砷高碳的难浸出矿也具有相当可观的浸出率。本产品使用工艺流程简单,与常规氰化钠工艺一致,水溶解即可使用。
兰州大学 2021-01-12
基于微纳米气泡技术的绿色清洗装置和成套设备
微纳米气泡具有尺寸小,比表面积巨大,在水中停留时间长,表面带有负电荷等特征,微纳米气泡的界面性质使得其可以高效吸附并去除水中杂质,尤其是固体界面上的油类污染物。基于微纳米气泡的清洗技术清洗效果优异,且不使用传统的化学药剂,可以大大降低运行费用,是一项革命性的绿色清洗技术,可应用于半导体和液晶面板清洗、蔬菜残留农药清洗、空间杀菌消毒、皮肤清洁等领域。
同济大学 2021-02-01
基于微纳米气泡技术的绿色清洗装置和成套设备
高校科技成果尽在科转云
复旦大学 2021-04-10
保健米酒饮料的生产技术
成果描述:以大米为主要原材料,经特定发酵工艺酿制而成,包括特定微生物酒曲及液态发酵技术等。米酒有很高的营养价值并具有开胃,补充矿物质,口感好的特点,但米酒的生产属于传统工艺,发酵条件不稳定阻碍大规模生产,而且不属于方便食品,不适用现代生活方便,快捷的需要。 针对目前人们现代生活方便,快捷的需求,这款产品是传统作坊米酒产品上的一个发展。通过现代化的生物技术和稳定的菌种发酵得到了品质稳定的母液,进一步通过调配,降低了发酵后米酒的酒度,更加复合现代对低酒精度饮料的趋势,同时在配方中可添加了桑葚,水果丁等鲜果原料,针对不耐糖人群采用代糖糖原,保证了产品的健康和营养。市场前景分析:市场前景广阔,适合中档消费人群。与同类成果相比的优势分析:米酒饮料是一种发酵产品,富含有益健康的成分,具有促进抗癌淋巴球NK細胞的活性、解除记忆障碍、预防老人性痴呆症、消除不眠症以及美容肌肤等功效。香气浓郁,微甜,略带醪糟芳香;可直接饮用或热饮,冷饮口味更佳;酒精度数4度,符合国家相关质量卫生标准,500ml/瓶。
四川大学 2021-04-10
蚓粪优质基质的规模生产
以蚓粪的高附加值利用为核心,通过蚯蚓处理有机固体废弃物的产物,根据不同蔬菜和花卉等植物苗期对育苗土壤和养分的特殊需求,按需配制植物的专用育苗基质,实现蚓粪育苗基质的工厂化生产。本成果已形成了完整的工艺流程和技术体系,建立了操作规范和产品质量标准。
扬州大学 2021-04-14
及其在铜箔生产中的应用
项目研究内容 :本项目符合国际国内电子信息产品生产制造的环保要 求,对 PCB 行业的主要原材料之一的电解铜箔的生产制造工艺入手,与 江铜耶兹铜箔有限公司进行技术合作, 共同研发绿色环保的基于高耐热硅 烷偶联剂的铜箔防氧化工艺来替代目前使用的高能耗和高污染的镀铬保 护工艺。通过这条工艺路线的研发,电解铜箔生产制造中的含有六价铬污 染源的生产工艺为更环保的工艺路线而取代和淘汰, 确保电解铜箔生产过
南昌大学 2021-04-14
金耳多糖的生产技术
项目简介 糖尿病是目前中老年人的常见病和多发病,由糖尿病引起的并发症严重危及人类的 生命健康。现有西药类降糖药物难免有副作用,而天然中药类降糖药物大多数降糖不明 显,同时受物种资源的限制。而以药用真菌液体培养生产降糖药物则没有上述缺点。本 项目以金耳菌种为出发菌株,通过液体摇瓶培养、种子扩大培养和发酵,发酵液经过超 滤提取,获得金耳多糖,该多糖具有辅助治疗糖尿病的功效。本技术已授予专利(专利 号:200710190177.2) 性能指标 金耳多糖>
江苏大学 2021-04-14
病毒疫苗快速工艺研发技术平台以及高质蜀病毒疫苗规模化生产装置装备相关技术
本研究团队研发了具有自主知识产权(专利号:ZL 201610601410.0;ZL 201610601445.4)的新型固定床生物反应器——Xcell反应器(图1)。Xcell反应器采用新型的“瀑布式”传氧方式,实现真正意义上的无泡通气,可提供良好的氧传质性能以及混合性能;采用“悬浮接种”技术使得反应器的种子细胞捕获能力良好且细胞在反应器中分布均匀;采用“Push-pause”混合技术,可有效避免固定床模块出现死区,进一步提高液体混合效率,同时对氧传递有一定的促进作用。Xcell反应器为贴壁动物细胞的培养与应用提供了一种新的固定床生物反应器与技术。 为了实现基于固定床生物反应器细胞培养过程的高效研发与规模放大,本研究团队建立了具有自主知识产权(专利申请号201910893202.6)的固定床生物反应器缩小模型——TFB反应器(图2)。基于TFB反应器与Xcell反应建立了固定床生物反应器scale-down/scale-up平台(图3)以及QbD导向的病毒疫苗过程工程的快速开发策略,实现了细胞培养及病毒扩增工艺从20 mL到0.5 L与2.5 L的规模逐级放大。
江南大学 2021-05-11
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