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基
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的
胃癌HE病理切片AI輔助診斷算法
懸賞金額:95萬元 發榜企業:百盛(廣州)生物制品有限公司 需求領域:環醫療器械及設備及醫學專用軟件;臨床醫學-腫瘤 產業集群:生物醫藥與健康產業集群 技術關鍵詞:人工智能;病理學;組織形態學
百盛(廣州)生物制品有限公司
2021-11-01
基于過渡金屬
基
化合物
的
高能量密度超級電容器研發
超級電容器是一種新型綠色儲能器件,擁有比功率大、充放電效率高, 壽命長等優點,在低碳經濟時代展現出巨大應用前景,已經被廣泛應用于電 子產品、電動汽車、混合電動汽車、無線通訊設施、信號監控、太陽能及風 力發電等領域。開發具有高能量、高循環性和低成本的超級電容器是該領域 未來重要研究之一。電極材料作為超級電容器的核心組成部分,對其儲能 性能有著至關重要的影響,而具有高理論容量、低價格的過渡金屬基化合物 (Fe、Co、Ni)是實現高容量、低成本超級電容器首選的電極材料。以過渡金 屬基化合物為主要研究對象,對其組分及結構進行了調控,通過儲能性能測 試及儲能機理分析,為開發高性能、低成本的活性電極材料提供實驗依據。 這一研究的開展,給組裝超高能量密度的超級電容器并使其從實驗室走向我們 的日常生活帶來了新的前景。 1.先進性及產業化前景:提高性能、降低成本一直以來都是超級電容器發展的 主旋律,其中能量密度低是超級電容器發展面臨的主要問題,因此開發出具 有高能量、成本低的超級電容器迫在眉睫。就提高性能而言,超級電容器的 電極改進是重點,主要途徑是通過提高電壓窗口和提高電極材料的比電容。 目前針對超級電容器電極材料的研究主要集中在:(1)改進現有的電極材料; (2)開發新型電極材料;(3)改進生產工藝,實現低成本化。目前在全球范 圍內達到工業化生產水平的超級電容器基本都是以雙電層為儲能機制的活性 碳基超級電容器,而以贋電容為儲能機制的超級電容器尚處于實驗室開發階 段,因此超級電容器還有很大的發展空間。 2.對所在行業和關聯產業發展和轉型升級的影響:根據超級電容器的容量大小 和功率密度,可以將其用作后備電源、替換電源和主電源。當主電源發生故障 而不能正常使用時,超級電容器便起到后備補充作用,它具有壽命長、充放電快 和環境適應性強等優點。當用作替換電源時,主要應用于對環境變化有特殊要 求的場合,例如白天太陽能提供電源并對超級電容器充電,晩上則由超級電 容器提供電源。作為主電源時,主要利用超級電容的大功率密度,一般是一個或幾個超級電容器通過一定的方式連接起來持續釋放幾毫秒至幾秒的大電 流,放電之后,再由低功率的電源對其充電。 3.市場分析:根據IDTechEX數據統計,2014年超級電容器全球市場規模為11 億美元,預計到2018年,超級電容器全球市場規模將達到32億美元,年復合 增長率為31%,并預測將會以此速度預計到2018年,超級電容器全球市場規模 將達到32億美元,年復合增長率為31%,并預測將會以此速度繼續增長。我國 將“超級電容器關鍵材料的研究和制備技術"列入到《國家中長期科學和技 術發展綱要(2006-2020年)》,作為能源領域中的前沿技術之一。有數據顯示, 2015年國內超電市場規模已經超過了 70億元,因此,在這樣的一個大背景下, 研究新材料以開發具有超高能量密度的超級電容器具有非常大的市場前景。
重慶大學
2021-04-11
關于2022年高等教育(研究
生
)國家級教學成果獎推薦成果
的
公示
共推薦2022年高等教育(研究生)國家級教學成果獎候選項目570項
教育部
2023-01-06
教育部辦公廳關于開展2023屆高校畢業
生
就業“百日沖刺”行動
的
通知
為深入學習貫徹黨的二十大精神,落實黨中央、國務院關于高校畢業生就業工作決策部署,抓住高校畢業生就業工作關鍵期,加力加快工作進程,全力促進高校畢業生順利就業,教育部決定開展2023屆高校畢業生就業“百日沖刺”行動。
教育部辦公廳
2023-05-17
一種基于(Ti,M)(C,
N
)固溶體粉
的
弱芯環結構新型金屬陶瓷材料
一種基于(Ti,M)(C,N)固溶體粉的弱芯環結構新型金屬陶瓷材料,其原料組分及各組分的重量百分數為10~20%的Co或/和Ni粉末,10~35%的第二類碳化物粉末和余量的(Ti,M)(C,N)固溶體粉,所述(Ti,M)(C,N)固溶體粉中M為W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中的至少一種,所述第二類碳化物為WC、VxC(0
四川大學
2021-04-11
一種負載型Ag-Pd/C3
N
4納米催化劑催化甲酸脫氫
的
方法
(專利號:ZL 201510680510.2) 簡介:本發明公開了一種負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑催化甲酸脫氫的方法,屬于化學化工技術領域。本發明將制備好的負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑置于反應器中,將反應器置于油浴中升至一定溫度,接著將甲酸和甲酸鈉混合液加入反應器中進行反應,生成的氫氣采用排水法收集。所述負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑采用Ag、Pd按照一定摩爾比配成溶液,將載體C3N4加入上述溶液中,向混合液中添加還原劑,經過濾、干燥后制得。與傳統的負載型催化劑不同的是:根據本發明,調節催化劑中金屬銀、鈀的含量及C3N4含量就可以制得用于甲酸脫氫制氫氣的高活性、高選擇性負載型Ag?Pd/C3N4納米催化劑。
安徽工業大學
2021-04-11
Si
基
GaN功率半導體及其集成技術
隨著便攜式電子設備的快速發展,將微型電子設備運用到可穿戴設備或者作為生物植入物的可行性越來越大。用柔性電子器件來替代傳統的硬質電子器件的重要性也愈加凸顯,如何解決柔性電子設備的儲能問題,是實現這些可能性的重要因素之一。 本成果設計并制備了一種新型柔性微型超級電容器,其具有制備工藝簡單,成本較低,適用于各種粉末狀電極材料等特點。
電子科技大學
2021-04-10
3D打印陶瓷
基
復合材料
陶瓷擁有很多有用特性,如高強度、高硬度以及耐腐蝕、耐磨損等優點,缺點是無法輕易制成復雜形狀。 3D打印技術能使陶瓷擁有復雜的形狀,但陶瓷極高的熔點又限制了這一方法的使用。 目前幾項陶瓷的3D打印技術不僅效率低下,且打印出來的產品往往內部缺陷大,無法保證性能,本項目采用選擇性激光熔融技術和后續處理工藝可以大幅度提高打印材料的致密性,既能實現材料的復雜結構也保障了材料的各方面的性能。
哈爾濱理工大學
2021-05-04
低成本釩
基
固溶體貯氫合金
成果描述:氫能做為一種新型能源,以其清潔、高效、來源廣泛等優點引起了人們的廣泛關注。貯氫合金是發展歷史最長、技術最為成熟的儲氫介質,在體積儲氫密度、工作溫度、工作壓力、吸放氫動力學性能和安全性等方面都具有優勢。 常用的AB5、AB2及AB型儲氫合金的儲氫量一般都不超過2wt%,限制了其工程應用。釩鈦基儲氫合金具有超過3.8wt%的理論貯氫量,常溫附近放氫量可接近3.0wt%,熱力學及動力學性能良好,有望在燃料電池驅動的器件上得到廣泛應用。 在863和各級省市政府支持下,已經形成如下技術成果: 1.形成了具有自主知識產權的V-Ti-Cr-Fe四元合金體系,其釩含量可在20-60wt%變化; 2.這類合金多數可用價廉的FeV80中間合金制備,相對于用純金屬釩制備,合金材料成本下降到10%左右,解決了這類合金應用的成本制約因素; 3.這類合金無需活化處理,可直接在室溫下吸放氫,298K下6分鐘內合金吸氫量普遍超過3.6wt%; 4.截止壓為0.01MPa時,部分合金298K放氫量超過2.5wt%,278K吸氫后333K放氫量超過3.0wt%,是目前已見報道的含Fe的低成本釩鈦基儲氫合金中0.01MPa截止壓下放氫量最高的。市場前景分析:近年來,用質子交換膜燃料電池驅動的便攜電源、不間斷電源、燃料電池自行車、三輪代步車等在國內外市場上悄然興起,氫燃料電池汽車、潛艇等技術也逐漸成熟并形成市場,釩鈦基貯氫合金可以作為氫源為質子交換膜電池提供氫氣。與同類成果相比的優勢分析:低成本釩鈦基貯氫合金項目已與加拿大和國內2家企業等企業開展合作,其中擬與加拿大開展合作建立低成本釩鈦基貯氫合金生產線。國內正共同開發制氫-貯氫-燃料電池-燃料電池汽車示范工程,釩鈦基貯氫合金系統將作為其中重要的一環。
四川大學
2021-04-10
Si
基
GaN功率半導體及其集成技術
電子科技大學功率集成技術實驗室(Power Integrated Technology Lab.-PITEL)自2008年就已經開展Si基GaN(GaN-on-Si)功率器件的研究,是國內最早開展GaN-on-Si功率半導體技術研究的團隊。近年來在分立功率器件如功率整流器、增強型功率晶體管及其集成技術方面取得了突出的研究成果。2008年在被譽為“器件奧林匹克”的國際頂級會議IEDM上報道了GaN-on-Si開關模式Boost轉換器,國際上首次實現了GaN-on-Si單片集成增強型功率晶體管和功率整流器
電子科技大學
2021-04-10
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