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合肥市四送一服专项行动科技成果资源库认定材料清单

文字:[大][中][小] 2021-8-4  浏览次数:1393

合肥市四送一服专项行动科技成果资源库申报材料清单是怎样的?为做好“四送一服”专项行动产学研对接工作,更好推动企业与高校院所合作,构建产学研深度融合的技术创新体系,加速科技成果转移转化步伐。市科技局面向高校院所广泛征集、整理了近两年应用型科技成果,形成了《合肥市“四送一服”双千工程科技成果(2019-2020年)及专利资源库》,现予以发布。需要咨询或者代理申请的可以免费联系以下该政策专人指导为您在线解答指导!

政策专人免费指导电话:19855109130(可加v),0551-65300586

 

2020年部分成果(项目)汇总表

序号

成果(项目)名称

发布单位

技术领域

成果(项目)内容简介

1

便携式通航北斗导航接收终端

北京航空航天大学合肥创新研究院

航空航天

面向我国通航产业未来发展需求,开发基于北斗导航定位系统的高精度、高动态便携式移动导航终端。产品集成导航、通信、多功能显示,气象信息、航图切换等多项功能,为直升机、小型客机、私人飞机等提供自主可控,定制化的导航解决方案。产品可以和固定机载设备连接,接收空中防撞(TCAS)、近地警告(GPWS)、航空气象、航空交通、航空电台等信息,自主分析并向飞行员或者机载设备提供情报,辅助飞行决策。
产品核心部件国产化率100%。产品集北斗RNSS+RDSS功能于一身,RNSS采用国产多频高精度RTK 定位模块,测量精度准确可靠。 RDSS采用国产高集成度模块,可完整实现RDSS定位、通信功能,通信成功率高。
产品嵌入式软件系统自主可控,搭载国际领先的嵌入式GIS平台、国内领先的导航定位算法、先进的合成视觉技术、成熟可靠的数据库后台、以及高精度航图数据。

2

钙钛矿量子点背光膜

北京航空航天大学合肥创新研究院

新材料

采用自主开发的颠覆性原位制备技术,开发出新型无镉钙钛矿量子点背光膜PQDF,具有更低成本,更高亮度,可提升显示器色域至110%NTSC以上。适用于液晶显示器,可替代现有扩散膜,实现高色彩纯度、高对比度、低功耗、防蓝光等效果,可用于直下式、侧入式、miniLED等背光类型。产品包括绿膜(量产)、钙钛矿红绿复合膜(开发中)、钙钛矿红绿复合扩散板(开发中) 、用于手机的超薄绿膜(开发中)

3

大型仪器设备公共服务平台

北京航空航天大学合肥创新研究院

高技术服务

公共技术服务平台是基于物联网的智能化大型仪器设备信息管理系统支撑的资源共享与互操作平台。平台包含价值上千万的多种大型仪器设备并不断更新,坚持“以科研服务为宗旨、资源共享为主线、技术引领为核心、提升技术能力为重点”的原则,着力打造尖端仪器设备功能平台,发挥核心技术的推动作用。面向省内各类型的科研院所以及汽车、家电、光电显示、电子电路、机械等重点产业。

4

激光制备抗菌功能表面

北京航空航天大学合肥创新研究院

先进制造与自动化

利用超快激光在医用材料表面制备复合微纳结构,获得抗菌表面,已实现对大肠杆菌等常见细菌抑菌率90%以上,杀菌率45%以上。在医疗设施、食品加工、制药机械、水处理、公共卫生、高档酒店等对环境有抗菌清洁有要求的多个领域有广泛应用前景,市场规模近千万元。

5

激光制备表面微纳减反结构

北京航空航天大学合肥创新研究院

先进制造与自动化

利用超快激光在多种材料如硅片和金属等表面加工微纳结构,使表面在可见光谱范围内的反射率显著降低60%以上,光吸收显著增强一倍以上;具有良好应用前景,市场规模近千万元。

6

拉曼光谱增强快速检测技术

北京航空航天大学合肥创新研究院

先进制造与自动化

采用超快激光制备微纳结构,实现拉曼和荧光光谱双增强,最低检测浓度范围10-7-10-12mol/L。目前市场上基体价格300元/片以上,本技术成本数十元。在疾病检测、食品添加剂检测等领域具有广泛应用前景,市场规模近千万元。

7

激光微结构超疏水自清洁表面技术

北京航空航天大学合肥创新研究院

先进制造与自动化

采用新型激光加工技术,无需任何后处理工艺即可快速得到超疏水金属表面,实现自清洁抗结冰等功能,有效时间超过120天,低温延迟结冰8h以上。

8

激光微结构金属-非金属异质连接技术

北京航空航天大学合肥创新研究院

先进制造与自动化

利用激光精密加工技术在金属(钛合金、不锈钢等)和非金属(高分子塑料及纤维复材)连接界面形成互锁结构,接头强度达46MPa以上,是现有连接技术的数倍强度。

9

LED/OLED 散热器件激光制造技术

北京航空航天大学合肥创新研究院

先进制造与自动化

电子元器件散热是其应用瓶颈,全球电子产品热管理市值2021年达147亿美元。利用超快激光制备复合散热器,有效提高周围空气流动速度,降低热阻、增大对流散热面积,实现光电器件有效散热。本技术使器件运行温度降低20-40%,稳定性提升60%以上。

10

激光打磨技术

北京航空航天大学合肥创新研究院

先进制造与自动化

利用激光辐照作用下材料表面快速熔化-流动-凝固的过程降低表面粗糙度,实现复杂曲面粗糙度降低和打磨效果。金属构件降到Ra 0.1 μm以下,抛光效率可达400 cm2/h以上。

 

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