重大科技成果

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重大科技成果相关的资讯

  • 我国重大科技成果首次通过拍卖等方式交易
    记者从3月13日举行的“十一五”国家重大科技成果公开交易发布会上获悉,我国“科技重大专项”“科技支撑”等国家科技计划取得的一批重大科技成果将首次尝试通过拍卖等方式进行公开交易,这将为我国探索科技成果转移转化的新模式。   据介绍,首批进行公开交易的国家重大科技成果共有26项,分别是国家“973”“863”“科技支撑”“科技重大专项”等计划支持的项目,涉及生物医药、节能减排、农业科技、信息技术等领域,将通过挂牌、拍卖、招投标等方式进行公开交易。   当前,我国科技发展进入重要跃升期,相当一部分科技成果通过技术市场转移转化实现了价值,有力支撑了经济社会发展。据统计,“十一五”期间我国利用财政资金支持研发的科技成果转化规模不断扩大,通过技术市场合同交易共128671项,成交金额2840亿元。   “十一五”以来,我国科技成果转化机制不断完善,通过科技重大专项的实施,一批研发基础好、市场需求大的重大产品快速进入市场,直接服务于战略性新兴产业发展。在资金投入方面,财政性资金投入不断加大,使用方式不断创新。科技与金融进一步结合,多元化、多渠道、多层次的科技投融资体系逐步形成,企业开展自主创新活动的投融资渠道明显拓宽。在科技成果转化环境建设方面,促进科技成果转化的政策法规体系不断完善,科技中介机构数量快速增长,规模不断扩大,服务水平和能力不断增强。   科技部有关负责人表示,我国经济社会发展对科技成果转化工作提出了更高要求,相关部门将不断探索新模式,采取更有力措施,开创科技成果转化和产业化工作新局面。
  • 科技部公开推介数百项重大科技成果
    3月9日,科技部对“十一五”期间国家支持完成的数百项重大科技成果进行了公开推介。项目类型包括“863”、“973”、“国家科技支撑”、“科技重大专项”等科技专项,主要涵盖生物医药、节能减排、农业科技、新能源与新材料等战略性新兴产业领域。全国政协副主席、科技部部长万钢出席推介会并致辞。   据介绍,“十一五”以来,我国科技发展进入了重要跃升期,自主创新能力大幅提升,取得了一大批具有国际影响力的标志性重大成果,有力地支撑了经济社会发展。如成功发射神舟、嫦娥系列飞船 研制成功“天河1号”千万亿次高性能计算机 成功完成载人潜水器3000米海上试验 研制成功最高时速达486.1公里的高速轨道列车 成功推动了新能源汽车、太阳能利用、环保技术和半导体照明等一批高新技术及产品的示范应用等。   “十一五”以来,我国科技成果转化机制不断完善,通过科技重大专项的实施,一批研发基础好,市场需求大的重大产品快速进入市场,直接服务于战略性新兴产业发展。通过实施国家技术创新工程,有力地促进了政产学研用紧密合作。我国还探索实践了有效集聚中央和地方科技资源、各具特色的科技成果产业化新模式,实施了“十城千辆”、“金太阳”、“十城万盏”、“下一代广播电视网”等应用示范工程。   同时,在科技成果转化的资金投入方面,财政性资金投入不断加大,使用方式不断创新。科技与金融进一步结合,多元化、多渠道、多层次的科技投融资体系逐步形成,企业开展自主创新活动的投融资渠道明显拓宽。   在科技成果转化环境建设方面,促进科技成果转化的政策法规体系不断完善。修订实施《科学技术进步法》,自主创新的法律保障基础更加牢固。《国家知识产权战略纲要》对知识产权的创造、运用、保护和管理进行了全面部署。国家高新区成为科技成果产业化的重要基地,2010年56个国家高新区营业总收入达到10.6万亿。科技中介机构数量快速增长,规模不断扩大,新型科技中介组织和科技服务形式不断涌现。   “十二五”时期,我国提高自主创新能力、建设创新型国家将进入攻坚阶段。科技部有关负责人表示,将进一步采取有力措施大力促进科技成果转化和产业化。一是突出需求导向,聚焦重大问题,按照产业链和创新链进行系统设计,汇聚科技资源,组织实施一批专项任务 二是系统推进科技计划管理改革,进一步发挥政府投入的导向和激励作用 三是深入实施技术创新工程,突出企业在科技成果产业化方面的主体作用 四是继续发挥国家高新区的集聚、辐射和带动作用,加强公共服务平台、技术交易市场、技术转移机构等服务体系建设 五是促进科技与金融结合,着力突破企业创业融资难的问题 六是进一步建立健全科技成果转化产业化政策法规,创新产业化项目组织和评价方式。
  • 中央企业院校重大科技成果转化落地项目签约
    10月26日,“中央企业院校重大科技成果在京转化落地项目签约仪式”在北京国际饭店召开。中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇,北京市委副书记、市长郭金龙,北京市委常委、常务副市长吉林,北京市委常委、市委秘书长李士祥,北京市委常委赵凤桐,北京市副市长苟仲文等领导出席签约仪式。来自中央单位、市相关部门、区县、高校院所的200余名代表参加了签约仪式。   北京市科委主任闫傲霜介绍了北京市支持中央企业、高校院所重大科技成果在京转化落地的工作情况,北京市委常委、常务副市长吉林代表市委、市政府在签约仪式上讲话,北京市委常委赵凤桐主持会议。   签约仪式的主旨是宣传、展示北京市在深入实施“科技北京”行动计划、支持中央企业院校科技成果转化落地方面取得的新进展、新突破。签约仪式由现场签约、揭牌仪式、展览展示等部分组成,集中推介来自中科院、中央转制院所、九个国防科技工业集团公司、高校及其他在京中央企业的25个正在实施的科技成果转化项目,并为4个科技成果承接及转化平台、新认定的12个在京中央企业院校所属工程技术研究中心、重点实验室揭牌。推介的成果转化项目都具有创新水平和成熟程度高、市场前景好、目标市场明确、企业整体实力较强、产业化实施步骤清晰、符合首都产业定位和要求等特点。   北京市科委主任闫傲霜在发言中指出,为深入实施“科技北京”行动计划,落实市委市政府工作部署,充分发挥中央在京科技产业资源作用推动首都发展,市科委积极探索首都科技资源的组织模式和运行机制,“以服务促合作,以合作促转化,以转化促产业”,广泛建立与中央单位的联系,创新服务方式,搭建服务平台,促进首都产业结构优化升级和经济发展方式转变。   为促进中央企业院校重大科技成果的有效转化,市科委在发现项目、评价项目、培育项目、推进项目方面整合渠道、完善链条,加快成果转化落地进程,提升企业吸纳成果、承接项目的能力。制定并发布了《北京市工程技术研究中心和重点实验室认定管理办法》,强化企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系载体建设。   今天集中展示的25个项目以及揭牌的4个科技成果承接与转化平台、12个首批认定的北京市工程技术中心和重点实验室,就是市科委科技工作的代表成果,也反映出了近期科技工作新的特点:   一是中国科学院成果在京转化成效明显。中科院绿色制版技术、动力锂离子电池隔膜、液态金属芯片散热等原始创新科技成果在北京转化 联合建设中科院北京怀柔科教产业园,目前中科院所属15个研究所的24个项目入驻怀柔科教园,3个项目已开工建设。其中一批项目得到市科技资金支持,为完成中试阶段和产业化初期工作奠定基础。   二是与中央企业的科技合作范围拓宽力度加大。积极推进中央转制院所科技成果在北京转化落地,将中央企业发展产业的思路、布局与促进科技资源整合、成果转化和产业化紧密结合。注重机制建立和完善,以发现、筛选、支持重大科技成果转化落地项目为重点,以建立和强化多层次、多方位联系为方式,“点、线、面”同步推进,拓展了科技工作的新领域。   三是高校科研成果持续在区县转化落地效果良好。继2009年重点促进30多个首都高校科研成果与区县对接项目之后,进一步调研高校科研成果300余项,努力促进高校的科技研发优势、区县的空间和政策优势、企业的生产制造优势和投融资服务机构的资本优势相结合。通过“市区两级政府重大科技需求”和“重大科技成果转化落地”专项,重点支持区县承接和转化高校院所的科研成果。   最后,闫主任强调,市科委将进一步加强为中央单位科技创新的服务,推进中央单位科技成果在北京转化落地。结合“十二五”国家和北京市发展规划和科技计划,按照需求导向,加大力度支持军民融合、替代进口等方面的自主研发和成果转化。   签约单位代表、重点实验室和工程技术研究中心代表以及科技成果承接及转化平台建设单位代表分别发言,表示将发挥各自的优势资源,把重大科技成果转化落地项目做好、做大、做强,共同为推动北京市科技创新和产业发展贡献力量。   北京市委常委、常务副市长吉林在讲话中强调,对于首都工作来讲,服务是职责,也是发展。北京市政府与九个国防科技工业集团公司已经签订了战略合作框架协议,与中科院签署了院市合作协议,市各有关部门要进一步完善体制机制和服务体系,加大统筹协调力度,形成工作合力,为推动中央企业院校重大科技成果转化落地营造良好的环境氛围,加快推进项目建设落地,不断深化战略合作,加快推进首都经济结构调整。   在京中央大型企业、科研院所和高等院校是北京市做好首都工作、推动科学发展的重要依托力量。当前首都经济社会发展已进入全面建设世界城市的新阶段,需要深入调整产业结构,进一步加快经济增长方式的转变,要按照“四个服务”的要求,搭建平台,优化环境,搞好服务,做好中央在京企业重大项目的落地对接工作,把中央在京企业丰富的资源转化为现实生产力,实现在京央企与北京发展的有机融合。   中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇随后参观了中央企业院校重大科技成果在京转化落地项目展,表示中央企业院校重大科技创新成果丰富,振奋人心。北京市将继续做好服务工作,推动更多科技成果早日实现产业化。刘淇强调,要坚持高端发展,着力增强自主创新能力,使重大科技成果转化工作成为加快首都科学发展的切入点、着力点和支撑点,努力在更高的层次上推动首都经济社会又好又快发展。

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  • 中科院发布改革开放四十年40项标志性重大科技成果

    中科院以“三个面向”为线索,在系统梳理改革开放40年来广大科研人员取得的众多重大科技成果基础上,发布面向世界科技前沿成果15项、面向国家重大需求成果15项、面向国民经济主战场成果10项。  习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上,指出40年来“科技创新和重大工程捷报频传”。[url=http://www.861718.com]仪商网[/url]www.861718.com  40年来,中科院恪守国家战略科技力量的定位,坚持“面向世界科技前沿,面向国家重大需求,面向国民经济主战场”,积极部署和组织开展科学技术创新活动,积极建议和承担国家重大科技任务,取得一系列重大科技成果,为我国科技进步、经济社会发展和保障国家安全作出了重大创新贡献。  在这40项标志性重大科技成果中,面向世界科技前沿的15项重大科技成果包括高温[url=http://www.861718.com/zixun/search.php?kw=%E8%B6%85%E5%AF%BC%E4%BD%93]超导体[/url]研究、拓扑物态领域系列研究、粒子物理与核物理研究等;面向国家重大需求的15项重大科技成果包括载人航天与探月工程的科学与应用、北斗卫星导航系统系列卫星研制、空间科学实验系列卫星等;面向国民经济主战场的10项重大科技成果包括黄淮海科技会战和渤海粮仓科技示范工程、煤炭清洁高效利用核心技术和工业示范、非线性光学晶体研究及装备研制等。  据悉,40项标志性重大科技成果经中科院学术委员会审核通过,已收录于《改革开放先锋 创新发展引擎——中国科学院改革开放四十年》一书。一 面向世界科技前沿(15项)1 高温超导体研究超导电性是荷兰科学家卡莫林昂纳斯(H. Kamerlingh Onnes)在1911年发现的。指某些材料在其临界温度以下表现出电阻为零和完全抗磁性的现象,相应的材料称为超导体。临界温度高于传统理论认为的“麦克米兰极限”(40K)的超导体被称为高温超导体。探索和发现新型高温超导体特别是液氮温区以上的超导体并研究其物理机制是各国科学家们长期追求的目标。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181225/20181225032653_42620.png[/img][/align]1987年,物理所在铜氧化物超导体的研究中作出了重大贡献,独立发现了液氮温区铜氧化物超导体,并首次在国际上公布其元素组成为Ba-Y-Cu-O。获1989年度国家自然科学奖一等奖。2008年,中国科大和物理所在铁基超导体研究方面先后在国际上首次突破了麦克米兰极限温度,分别发现43K的SmFeAsO1-xFx超导体、41K的CeFeAsO1-xFx超导体和系列50K以上的REFeAsO1-xFx及REFeAsO1-x(RE=稀土元素)超导体,并创造55K的超导体临界温度纪录。确定铁基超导体为新一类高温超导体,并在物理性质研究方面取得重要成果,具有潜在应用价值。获2013年度国家自然科学奖一等奖。中科院在国际上仅有的两次高温超导研究重大突破中,都作出了先驱性和开创性贡献,在该领域多个方面发挥了引领作用,持续推动国际高温超导研究发展。2 拓扑物态领域系列研究物理所在拓扑物态领域取得一系列国际领先的研究成果。2009年,理论发现Bi2Te3、Bi2Se3、Sb2Te3族三维拓扑绝缘体,并获实验验证,成为最为广泛研究的拓扑绝缘体材料体系。2010年,理论提出Cr或Fe磁性离子掺杂的Bi2Te3等拓扑绝缘体薄膜是实现量子反常霍尔效应的最佳体系,获2011年度中国科学院杰出科技成就奖。2013年,与清华大学合作在世界上首次实验观测到“量子反常霍尔效应”,验证了理论方案。2012—2014年,理论预言并实验发现了两个狄拉克半金属Na3Bi和Cd3As2,将凝聚态中电子态的拓扑分类从绝缘体推广到了半金属,发现了新物态——拓扑半金属态。2015年,理论预言TaAs家族材料是外尔半金属,并首次实验证实了其中手性电子态——外尔费米子的存在。该研究被英国物理学会《物理世界》评为“2015年十大突破”,被美国物理学会《物理》评为“2015年八大亮点工作”。2018年1月,入选美国物理学会《物理评论》系列期刊诞生125周年纪念论文集,是收录的49项重要科学成就中唯一来自中国本土的工作。2017年,理论预言并首次实验发现了三重简并点半金属WC家族材料,发现其中的三重简并费米子型准粒子激发,为在凝聚态物质中探索非常规费米子激发提供了新思路、新方法。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181225/20181225032654_31211.png[/img][/align]2018年,首次在铁基超导体铁碲硒材料中发现了拓扑超导表面态,并在该材料中发现了零能的马约拉纳束缚态,对构建稳定的、高容错、可拓展的未来量子计算机的应用具有重要意义。3 粒子物理与核物理研究中科院依托相关国家重大科技基础设施并牵头重大国际合作,在强子物理、核物理、中微子物理、高能量前沿等方面取得一系列具有国际影响力的科学成果。1990年以来,高能所依托北京正负电子对撞机(BEPC)、北京谱仪(BES)实验精确测量了τ轻子质量及R值,发现了X(1835)新粒子。2013年,北京谱仪Ⅲ实验发现了“四夸克物质” Zc(3900),是对传统夸克模型中物质只含2个或3个夸克的重大突破,在美国物理学会《物理》评出的当年度物理学领域11项重要成果中位列榜首。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181225/20181225032654_66667.png[/img][/align]1992年,利用兰州重离子研究装置,上海原子核所(现“上海应物所”)获得了新核素铂-202,这是中国科学家首次合成的新核素。20世纪90年代以来,近代物理所合成了34种新核素,首次高精度测定一批短寿命原子核质量,建成国际核质量数据评估中心。这些新核素的产生是中国科学家在远离稳定线核的合成和研究中取得的重大成果。2011年,上海应物所在参加RHIC-STAR核物理国际合作研究中,与美国科学家合作,为首次发现迄今最重的反物质粒子——反氦核,发挥了关键作用。2012年,由高能所牵头的国际合作研究团队在大亚湾反应堆中微子实验发现了中微子振荡新模式,精确测得中微子混合角θ13值,标志着我国中微子实验研究从无到有步入世界前列。该成果入选美国《科学》 2012年十大科学突破,获2013年度中国科学院杰出科技成就奖、2016年度国家自然科学奖一等奖、2016年度国际基础物理学突破奖。由高能所牵头的中国研究团队在2012年欧洲核子中心大型强子对撞机国际合作实验中,为发现希格斯粒子及其性质研究作出了直接贡献。4 有机分子簇集和自由基化学研究物理有机化学是有机化学的理论基础,主要涉及结构、介质和化学特性、物理特性之间的关系。上海有机所经过近20年努力,围绕物理有机化学前沿领域两个重要方面——有机分子簇集和自由基化学,进行了深入系统的研究。获2002年度国家自然科学奖一等奖,填补了该奖项此前连续4年的空缺。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181225/20181225032654_91037.png[/img][/align]有机分子簇集和自卷研究成果,对在分子水平上理解某些生命现象及设计治疗动脉粥样硬化疾病的药物具有重要理论启示。自由基化学研究建立了当时国际上最完整、最可靠的反映取代基自旋离域能力的参数,被国际同行认为是里程碑式的工作。这两个方面涉及有机化合物的结构效应和介质效应,是物理有机化学研究的核心内容之一。5 [url=http://www.861718.com/zixun/search.php?kw=%E7%BA%B3%E7%B1%B3]纳米[/url]科技创新在纳米表征领域,1988年,化学所研制出我国第一台集计算机控制、数据分析和图像处理系统于一体的扫描隧道显微镜(STM)和我国第一台原子力显微镜(AFM),奠定了我国纳米科技研究的物质基础。2001年,中国科大在国际上首次利用低温STM获得能够分辨碳-碳单键和双键的C60单分子图像,并于2013年在国际上首次实现了亚纳米分辨的单分子光学拉曼成像,获2014年度中国科学院杰出科技成就奖。2013年,国家纳米中心利用AFM技术在国际上首次实现了对分子间氢键的直接成像,为化学界争论了80多年的“氢键本质”问题提供了第一个直观证据。在纳米材料与器件领域,物理所、金属所等单位在碳纳米管的制备、纳米结构及其物性调控、表面纳米化等方面,20多年来产出了一批国际引领性成果,促进了该领域的研究和发展。2017年,上海微系统所联合相关企业设计出低功耗、长寿命、高稳定性的钪-锑-碲(Sc-Sb-Te)新型高速相变材料,对于我国突破国外技术壁垒、自主开发存储器芯片具有重要意义。化学所基于长期基础研究,发展了纳米绿色印刷的完整产业链技术,并于2016年建成世界首条免砂目纳米绿色印刷版材示范线。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181225/20181225032902_30853.png[/img][/align]在纳米催化领域,2011年,大连化物所在国际上首次制备出Pt/FeOx单原子催化剂,并提出了单原子催化新概念,入选美国化学会2016年度十大科研成果。2014年,基于纳米限域催化新概念,首创甲烷无氧制烯烃和芳烃催化过程,实现一步高效转化,获2015年度中国科学院杰出科技成就奖。6 人工合成生物学研究继1965年我国在国际上首次人工合成牛胰岛素(获1982年度国家自然科学奖一等奖)之后,1981年11月,由上海生化所、上海细胞所、上海有机所、生物物理所和院外相关单位组成的联合攻关团队,历时13年,在国际上首次人工合成了包含76个核苷酸的酵母丙氨酸转移核糖核酸完整分子。该成果获1987年度国家自然科学奖一等奖,对揭示生命起源和核酸在生物体内的作用意义重大,为进一步了解遗传和其他生命现象、研制和应用多种核酸类药物奠定了理论基础,标志着我国在该领域进入世界先进行列。2018年8月,分子植物科学卓越创新中心采用合成生物学“工程化”方法和高效使能技术,以单细胞真核生物酿酒酵母(天然含有16条线型染色体)为研究材料,在国际上首次人工创造出仅含单条染色体的真核细胞。这是继人工合成牛胰岛素和酵母丙氨酸转移核糖核酸之后,我国科学家再一次利用合成科学策略回答了生命科学领域的重大基础问题,将加深人类对生命本质的认识。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181225/20181225032902_27186.png[/img][/align]7 非人灵长类模型与脑连接图谱研究[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181225/20181225032902_94321.png[/img][/align]  脑科学与智能技术卓越创新中心在非人灵长类模型与脑连接图谱研究方面取得一系列重要原创成果。2017年年底在国际上率先攻克非人灵长类动物体细胞核克隆这一世界性难题,11月27日世界上首个体细胞克隆猴“中中”诞生,12月5日第二个克隆猴“华华”诞生。这是继1997年英国克隆羊“多莉”后克隆生物技术领域的又一重大突破,将有力促进生命科学基础研究和转化医学研究,为探究众多复杂疾病机理、建立有效诊治和干预手段及新药创制带来光明前景。  2016年,该卓越创新中心在世界上首次建立了携带人类自闭症基因的非人灵长类动物模型——食蟹猴模型,构建了非人灵长类自闭症行为学分析范式,为观察自闭症的神经科学机理研究提供了一扇重要窗口,为深入研究自闭症的病理与探索可能的治疗干预方法奠定了重要基础。  2016年,该卓越创新中心成功绘制了更精确的人脑功能分区图谱,即人类脑网络组图谱,突破100多年来传统脑图谱绘制的瓶颈,提出了“利用脑连接信息绘制脑图谱”的思想,第一次建立了宏观尺度上的活体全脑连接图谱,为实现脑科学和脑疾病研究的源头创新提供了重要基础。更多成果请看www.861718.com[url=http://www.861718.com]仪商网[/url]

  • 四川整合6亿仪器资源提高科技成果转化

    整合6亿科技仪器资源,为科技成果转化提供强大仪器支撑。7月18日,“四川省重大科技成果转化分析检测平台”落成,这将解决很多企业无力无钱购买大型科技仪器的燃眉之急。    当前,四川省科技工作形成了“整合科技资源、提升创新能力、加速成果转化”科技工作新取向,谋划和实施了国家技术创新工程四川省试点、重大科技成果转化、战略性新兴产品培育等三大工程。    四川省重大科技成果转化工程以平台建设和项目实施为主体,5年内全省计划打造7大成果转化平台、实施1500项成果转化项目,形成1.2万亿元的产值。从2011年开始,启动15个重大科技成果转化专项首批300个项目,支持科技成果分析测试、信息服务、技术转移、工程化应用、创新孵化、投融资服务、高新技术园区和基地等7大类成果转化平台建设。    “四川省重大科技成果转化分析检测平台”是我省重大科技成果转化工程中的一个重点支撑平台,作为贯穿于成果转化全过程的技术支撑,分析检测平台的建设,是完善的重大科技成果转化平台建设的一项重要工作任务。该平台建设由四川省分析测试服务中心牵头,联合中国测试技术研究院等15家单位共建,参建单位代表了四川地区分析检测能力和技术水平,整合的科学仪器资源达到6个亿,这些资源,必将对我省科技成果转化起到重要作用。    国产科学仪器的自主创新,是科技成果转化的重要内容。作为中国西部首家试点单位,国产科学仪器设备应用示范(四川)中心也同期落成。国产科学仪器设备应用示范(四川)中心目前已经形成600平方米的静态展厅,600平方米的动态展示实验室,签约的重点国产科学仪器厂家6家,共建实验室厂家8家,展示的国产科学仪器总价值达到近1000万元,这标志着四川围绕“自主创新,方法先行,强化应用,重视示范”这一发展模式,全面推进国产科学仪器自主创新上了一个新台阶。

  • 【转帖】中国科学院大连化学物理研究所60年重大科技成果和优势发展学科

    大连化物所六十年来,在国家的每一个重要历史发展时期,都承担了多项国家重大科研项目,提供了许多重大科技成果和新技术,为我国的经济发展、国防建设和科技进步做出了贡献。(一)催化化学1、合成液体燃料2、加氢异构与加氢裂化3、合成氨原料气净化和炼厂气水蒸汽重整4、多金属重整和长链烷烃脱氢5、甲醇制低碳烯烃技术6、催化裂化干气制乙苯技术7、甲氰菊酯新农药新技术8、络合催化(二)化学工程1、催化反应工程2、膜分离技术3、燃料电池(三)色谱和分析化学1、色谱2、超纯气体分析与净化技术3、分析化学(四)生物技术1、以膜分离和色谱分离为基础,发展生物化工技术2、发展新领域,强化研究基础3、课题整合,组建生物技术部4、明确方向,促进生物技术的创新发展(五)国防科研1、重水分离2、化学激光和激光化学3、航天航空辅助动力催化剂(六)基础研究1、催化基础研究2、分子反应动力学3、60年代的介观化学物理基础研究详见附件

重大科技成果相关的资料

重大科技成果相关的仪器

  • 国仪比表面及孔径分析仪V-Sorb 2800TP全自动比表面及孔径分析仪 V-Sorb 2800TP 单模组多功能型系列产品,是我公司自主研发的比表面积及孔径分析仪器,采用静态容量法测量原理。产品技术通过机械工业联合会科技成果鉴定,专家一致评定达到国际先进水平。多款产品已被欧美高校科研实验室选购使用,获得用户的一致好评,树立了国产领导品牌形象。全自动比表面及孔径分析仪 V-Sorb2800TP 系列产品具备完全的自动化操作,操作界面人性化,简单易学。通过采用合资或进口零配件,大大提高了产品可靠性和使用寿命。同时V-Sorb2800TP 系列的高性价比有效保障了用户的投资利益,灵活的产品配置可满足用户的多样化需求。产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、每测试模组 2 样品管接头,1 个P0 管接头,P0 管可用于比表面测试设计,高性价比3、安全防护门,可防止误触碰低温液氮引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、独立2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率5、4L 不锈钢内胆杜瓦瓶,克服玻璃杜瓦瓶易碎的缺点,高保温性确保连续 48h 以上测试需求6、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点 产品优势集装式真空管路系统一体化集装式真空管路系统 , 有效减少管路连接点 , 提高系统极限真空度紧凑型集装式系统,提高系统温度均匀性,减小死体积空间,可有效提高测试精度面板式配件安装模式,零配件可独立拆卸,有利于安装及后期维护 数字化压力测量及数据采集系统数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高高精度数字量压力传感器,压力输出分辨率为 1 Pa,相比同行业普遍采用的 4 Pa 分辨率,有利于提高测试精度多量程压力传感器分段测量,高精度进口压力传感器,确保微孔测量区间低压力测量的准确性 高真空不锈钢微焊管路系统专为含分子泵系统(TP 系列)设计的高真空微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差系统内管壁电抛光处理,确保高真空下漏气率达到1*10-10 Pa.m3/s 要求,充分发挥分子泵优势,确保微孔测试数据的准确性媲美国际品牌数据精度及权威认可 采用国际同类知名品牌一致的仪器检测及验收标准,确保测试数据与国际接轨测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性产品技术通过机械工业联合会组织的科技成果鉴定,达国际先进水平测试数据经多家权威国家级计量院计量认证,获得计量认可证书多款产品进入欧美高校测试实验室,与国际品牌竞争,获得客户的高度认可
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  • 国仪量子全自动比表面积测试仪V-Sorb 4806SV-Sorb 4806S是我公司自主研发的比表面积测试仪器,采用静态容量法测量原理。产品技术通过机械工业联合会科技成果鉴定,一致评定达到先进水平。产品被欧美高校科研实验室选购使用,获得一致好评,树立了优良的国产品牌形象。V-Sorb 4806S具备完全的自动化操作,操作界面人性化,简单易学。通过采用合资或进口零配件,大大提高了产品可靠性和使用寿命。同时 V-Sorb 4806S具有高性价比的优势,灵活的产品配置可满足用户的多样化需求。产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、安全防护门,可防止误触碰低温液氮引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响3、4L 不锈钢内胆杜瓦瓶,克服玻璃杜瓦瓶易碎的缺点,高保温性确保连续 48 小时以上测试需求4、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点产品优势集装式真空管路系统 1、一体化集装式真空管路系统 , 有效减少管路连接点 , 提高系统极限真空度2、紧凑型集装式系统,提高系统温度均匀性,减小死体积空间,可有效提高测试精度3、面板式配件安装模式,零配件可独立拆卸,有利于安装及后期维护数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高精度数字量压力传感器,压力输出分辨率为 1 Pa,相比行业普遍采用的 4 Pa 分辨率,有利于提高测试精度4、多量程压力传感器分段测量,高精度进口压力传感器,确保微孔测量区间低压力测量的准确性媲美国际品牌数据精度及权威认可1、采用国际同类知名品牌一致的仪器检测及验收标准,确保测试数据与国际接轨2、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性3、产品技术通过机械工业联合会组织的科技成果鉴定,达国际先进水平4、测试数据经多家权威国家级计量院计量认证,获得计量认可证书 5、多款产品进入欧美高校测试实验室,与国际品牌竞争,获得客户的高度认可技术参数测试原理:静态容量法; 测试功能:吸附及脱附等温线测定,样品真密度测定,BET(Brunauer-Emmett-Teller)法比表面积测定(单点及多点),Langmuir法比表面积测定,t-plot图法外比表面积测定,炭黑外表表面积; 测试范围:比表面积 0.0005(m2/g)及以上; 测试精度:比表面积重复精度≤±1.0%; 测试模式:“单一氮气”和“氮气+氦气”两种测试模式结合,灵活切换,满足不同特性样品测试需求; 样品数量:同时测试6个样品以及同时进行4个样品脱气处理(选配样品处理机),样品测试系统和样品处理系统相互独立,并且样品测试和样品脱气处理可以同时进行,避免了测试管路受到污染,从而进一步提高测试的精度和仪器使用寿命;行业应用 电池材料石墨、磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、三元材料等正负极材料 石油化工炭黑、白炭黑、钛白粉,氧化铝,分子筛催化剂,树脂,碳纤维等 医药蒙脱石散,硬脂酸镁、微粉硅胶、滑石粉等润滑剂,淀粉类、糖类等稀释剂,氢氧化铝等药用辅料 环保材料松木、活性炭、竹炭化学炭各种碳材料,沸石分子筛等 纳米材料MOF材料,碳纳米管,石墨烯等 其他粉末、颗粒材料氧化镁,氧化锆,氧化钙,金属粉末,陶瓷,矿粉等
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  • 全自动比表面及孔径分析仪V-Sorb X800(SM)单模组多功能型系列产品,是我公司自主研发的比表面积及孔径分析仪器,采用静态容量法测量原理。产品技术通过机械工业联合会科技成果鉴定,专家一致评定达到国际先进水平。多款产品已被欧美高校科研实验室选购使用,获得用户的一致好评,树立了国产领导品牌形象。全自动比表面及孔径分析仪 V-Sorb X800(SM) 系列产品具备完全的自动化操作,操作界面人性化,简单易学。通过采用合资或进口零配件,大大提高了产品可靠性和使用寿命。同时 V-Sorb X800(SM) 系列的高性价比有效保障了用户的投资利益,灵活的产品配置可满足用户的多样化需求。产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、每测试模组 2 样品管接头,1 个P0 管接头,P0 管可用于比表面测试设计,高性价比3、安全防护门,可防止误触碰低温液氮引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率5、4L 不锈钢内胆杜瓦瓶,克服玻璃杜瓦瓶易碎的缺点,高保温性确保连续 48h 以上测试需求6、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点 产品优势集装式真空管路系统一体化集装式真空管路系统 , 有效减少管路连接点 , 提高系统极限真空度紧凑型集装式系统,提高系统温度均匀性,减小死体积空间,可有效提高测试精度面板式配件安装模式,零配件可独立拆卸,有利于安装及后期维护 数字化压力测量及数据采集系统数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高高精度数字量压力传感器,压力输出分辨率为 1 Pa,相比同行业普遍采用的 4 Pa 分辨率,有利于提高测试精度多量程压力传感器分段测量,高精度进口压力传感器,确保微孔测量区间低压力测量的准确性 高真空不锈钢微焊管路系统专为含分子泵系统(TP 系列)设计的高真空微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差系统内管壁电抛光处理,确保高真空下漏气率达到1*10-10 Pa.m3/s 要求,充分发挥分子泵优势,确保微孔测试数据的准确性媲美国际品牌数据精度及权威认可 采用国际同类知名品牌一致的仪器检测及验收标准,确保测试数据与国际接轨测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性产品技术通过机械工业联合会组织的科技成果鉴定,达国际先进水平测试数据经多家权威国家级计量院计量认证,获得计量认可证书多款产品进入欧美高校测试实验室,与国际品牌竞争,获得客户的高度认可
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重大科技成果相关的耗材

  • 硅藻检验样品盒
    水中尸体死因诊断是世界性的法医学难题,硅藻检验被公认为溺死诊断最可靠的方法(“金标准”)。传统硅藻检验方法因灵敏度低、易污染、劳动强度大、安全性差等原因而未能在法医学实践中得到广泛应用。我司研究的科技成果“微波消解-真空抽滤-扫描电镜联用硅藻检验方法”克服了传统方法的重大缺陷,具有灵敏、准确、安全、环保等优点,应用前景良好。 硅藻检验样品盒是应用“微波消解-真空抽滤-扫描电镜联用硅藻检验方法”的重要工具,用于存放经微波消解、真空抽滤后得到的硅藻样品,具有操作简单、防损失、防污染、样品管理方便等特点,已获国家专利。 硅藻检验样品盒不仅适用于法医学硅藻检验,亦可用于存放硅藻生态学研究、硅藻分类学研究等其它领域中的滤膜样品。 硅藻检验样品盒采用一体化、紧凑式设计:一具尸体的检材(肺、肝、肾、骨髓、水样等)和控制样品经处理后所得到的样品,通常可集中存放于一个样品盒中。 硅藻检验样品盒主要包含(由外到内): 1个环保型外盒:含密封性薄膜外包装、可供填写的样品信息栏、防揭标签等;1个内盒底座:含6个用于放置内盒的孔位;6个透明内盒;6个钉型扫描电镜样品座:样品座直径有25mm和28mm两种规格,上覆盖有EM级高纯碳导电胶。
  • 硅藻检验样品盒
    水中尸体死因诊断是世界性的法医学难题,硅藻检验被公认为溺死诊断最可靠的方法(“金标准”)。传统硅藻检验方法因灵敏度低、易污染、劳动强度大、安全性差等原因而未能在法医学实践中得到广泛应用。我司研究的科技成果“微波消解-真空抽滤-扫描电镜联用硅藻检验方法”克服了传统方法的重大缺陷,具有灵敏、准确、安全、环保等优点,应用前景良好。 硅藻检验样品盒是应用“微波消解-真空抽滤-扫描电镜联用硅藻检验方法”的重要工具,用于存放经微波消解、真空抽滤后得到的硅藻样品,具有操作简单、防损失、防污染、样品管理方便等特点,已获国家专利。 硅藻检验样品盒不仅适用于法医学硅藻检验,亦可用于存放硅藻生态学研究、硅藻分类学研究等其它领域中的滤膜样品。 硅藻检验样品盒采用一体化、紧凑式设计:一具尸体的检材(肺、肝、肾、骨髓、水样等)和控制样品经处理后所得到的样品,通常可集中存放于一个样品盒中。 硅藻检验样品盒主要包含(由外到内): 1个环保型外盒:含密封性薄膜外包装、可供填写的样品信息栏、防揭标签等;1个内盒底座:含6个用于放置内盒的孔位;6个透明内盒;6个钉型扫描电镜样品座:样品座直径有25mm和28mm两种规格,上覆盖有EM级高纯碳导电胶。
  • 北京博晖HAF-2铅Pb原子荧光空心阴极灯
    产品介绍重要提示:本产品网页标价为随机发布参数,产品具体准确价格请联系客服 博晖公司于2015年全资收购美国Advion公司,聚焦质谱分析在生命科学领域中的应用,为客户提供卓越的质谱产品及使用体验。公司收购河北大安制药有限公司及广东卫伦生物制药有限公司,进入生物制药领域,进一步完善健康生态产业链。公司广泛开展与高校、科研机构的研发合作,实现产学研的深度结合,提高科技成果的转化,为提高全民健康水平而不懈努力。博晖公司于2015年全资收购美国Advion公司,聚焦质谱分析在生命科学领域中的应用,为客户提供卓越的质谱产品及使用体验。公司收购河北大安制药有限公司及广东卫伦生物制药有限公司,进入生物制药领域,进一步完善健康生态产业链。公司广泛开展与高校、科研机构的研发合作,实现产学研的深度结合,提高科技成果的转化,为提高全民健康水平而不懈努力。
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