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26767项成果
装备制造
由浙江大学机械工程学院团队领衔研制,负责人张斌研究员现就职于浙江大学机械工程学院,流体动力及机电系统国家重点实验室,杨华勇院士教育部创新团队成员,中国机械工程学会高级会员,兼任阜新浙大智能液压装备技术创新中心主任,英中文化经济促进会?副会长、中国工程机械学会特大型工程运输车辆分会常务理事。2009年获浙江大学工学博士学位,2015-2016在英国牛津大学访问学者,作为负责人承担国家省部级和企业项目二十多项,曾获得中国机械工业科学技术一等奖,辽宁阜新五一劳动奖章获得者。2006年到台湾高雄第一科技大学进行为期两个月访问合作,作为研究人员进入Sauer-Danfoss公司进行为期两个月的科研工作。发表学术论文50多篇,其中SCI /EI 33篇,申请国家发明专利60多项(授权30余项),授权软件著作权17项。
现代农业
该成果针对江苏淮北稻区优良食味品种匮乏、稻米品质优质化程度不高以及优质栽培技术粗放等问题,以优良食味、早熟、高产、抗病为总体育种目标,开展以核心种质南粳46、南粳9108为亲本,在生育期、外观品质、丰产性和抗病性方面进行改良,快速育成新一代优良食味品种南粳5718、南粳66、南粳9308和南粳5818,有效解决了淮北稻区食味品质优良的高产粳稻品种缺乏问题。同时研发了优良食味中粳稻品种品质保优栽培技术、全程机械化技术及病虫害绿色防控等配套技术,南粳5718已是淮北稻区推广面积最大的高产型优良食味品种,南粳9308、南粳66、南粳5818是被多县市列为主推优良食味品种。该成果体现了江苏省农业科学院服务地方产业的创新能力,较好地促进水稻育种研究方向从产量优先向质量并行的转变,为我国水稻产业转型升级提供了强有力科技支撑。
现代农业
针对南方水网区农田氮磷流失风险高,面源污染严重等问题,资环所农业生态与面源污染治理团队联合中国科学院南京土壤研究所等单位,建立了区域尺度水体氮素的精准溯源和定量解析技术,明确了稻田的排放系数、沿程消纳系数以及入河系数,为准确评估面源污染氮对水质的贡献提供了方法和参数; 提出了稻麦丰产且环保的适宜施氮量的确定方法及当前化肥氮的减量空间,构建了确保水稻高产稳产的稻田减量精投技术,破解了稻田减肥不减产的难题; 创建了农田排水中氮磷的“排水口原位促沉—生态沟渠拦截—湿地塘浜净化”的全过程多重拦截系统,确定了工程参数,确保了农田排水的稳定“达标”排放;形成了可推广可复制的集约化稻田氮磷流失的“减-拦-净”综合防控技术模式,建立了多个万亩级以上面源污染综合防控示范区,同时实现了减氮减排、增产增效及区域水环境质量改善的目标。技术入选农业农村部2018年度十大引领性技术和2019年度主推技术,在江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北等集约化稻区进行了大面积推广应用,生态环境和社会效益显。

2023年07月25日

种鹅高效生产关键技术研发与推广应用

成果编号:39167
现代农业
本成果针对制约鹅产业发展的种鹅生产效率低的关键核心问题,研发了种鹅高效生产关键技术,包括种鹅高效生产光照调控技术、鹅种蛋高效孵化技术和全舍饲设施设备与环境控制技术,最终形成了种鹅高效生产关键技术体系。其中,种鹅高效生产光照调控技术包括“种鹅反季节繁殖技术”、“种鹅自然季节生产光照调控”、“种鹅高效杂交光照调控”和“种鹅全年高效生产光照调控”四大关键技术。该成果应用后,突破种鹅季节性繁殖瓶颈,实现种鹅一年两个产蛋季的飞跃;受精蛋孵化率提高至90%左右,健雏率提高至95%左右,填补了鹅种蛋孵化技术空白,将种鹅养殖效率提高近1倍。 研究成果被列为农业农村部主推技术2个,制定了江苏省地方标准1项,获授权专利32项,出版专著2部,发表论文68篇,获得省部级奖励3项。成果已在国家级农业产业化龙头企业桂柳牧业集团转化应用,并以“科研院所+产业研究院+龙头企业+新型养殖主体”模式在苏鲁皖豫累计推广种鹅达300万羽,生产商品肉鹅1.5亿羽,年产值达20亿元。该成果应用以后,打破了种鹅传统水面养殖模式,大幅提高了种鹅的生产效率,有力地推动了全省乃至全国种鹅产业从传统水面散养到现代化、规模化和标准化的突破性转型升级。

2023年07月25日

禽肉工业化加工共性关键技术

成果编号:39159
现代农业
禽肉是高蛋白低脂肪食物,为世界第一大类动物蛋白。2019年,我国禽肉产量2239万吨、产值6000亿元,比2018年增长12.3%。在《健康中国行动(2019-2030年)》和《中国食物与营养发展纲要(2014-2020年)》中,禽肉是优先推荐摄入和供给的肉类。近年来,我国禽肉的消费量(全球第一)持续增长,但产品形式发生重大改变,一是传统制品“前店后厂”逐渐向工业化产品转变,二是“活禽销售”逐步被规模化屠宰取代,随之也出现了“特色品质失真”、“产品货架期短”、“传统工艺效率低”等共性难题。团队针对上述问题,从特色品质保真、货架期延长、传统工艺绿色高效化改造三个角度突破,经十余年攻关,形成如下创新:1、阐明了肌原纤维蛋白和肌内脂质主导的禽肉品质形成机制,创新了嫩度与风味品质保真技术,解决了工业化加工中“特色品质失真”的问题。2、揭示了禽肉工业化加工中优势腐败菌的消长规律和损伤机制,研发了多靶点抗菌保鲜技术,突破了生鲜原料、低温制品货架期短的瓶颈。3、明确了脱毛、预冷和腌制为传统工艺绿色高效化改造的关键点,发明了新型脱毛剂、节水预冷、快速腌制技术,攻克了家禽屠宰人工和水电消耗高、腌制周期长的难题。
现代农业
我国是世界上最大的稻米生产国和消费国,稻米在我国粮食安全中的地位举足轻重。农药的使用在保障水稻高产稳产中发挥了重要作用,然而,江苏及其他长江中下游粳稻区域病虫害多发、频发、重发,常见病虫害达30余种。传统防控模式下,水稻生产全程农药用量大、施用次数多。以江苏为例,2001-2010年水稻年平均用药量4.5万吨,常规年份用药6-8次,病虫重发年份用药达10-12次,严重威胁稻米质量安全和生态安全,制约稻米产业健康发展。随着我国对农药减量施用,农业绿色发展和农产品质量安全的政策要求越来越高,占农作物农药总用量近50%的水稻用药实现减控尤为迫切;另一方面随着优质稻米产业的持续发展,水稻病虫害规律发生改变,病害逐年加重,稻飞虱和稻纵卷叶螟等迁飞性害虫发生不确定性加大,为实现农药减量控害和绿色生产,长期沿用的见虫施药策略急需调整。针对上述问题,历经15年研究,通过“农药使用风险评估”、“适应病虫害发生特点的精减高效用药”等农药选用和使用关键技术创新,支撑实现了“水稻全程减量科学用药方案”的全面创新,技术应用保障了水稻农药施用量持续下降,促进优质稻米产业健康发展,取得了显著的经济、社会和生态效益。
现代农业
农田杂草是油菜生产主要生物灾害,也是制约油菜机械化、轻简化栽培的重要因素之一。经济作物研究所油菜育种团队应用研发的“基于ALS靶标的抗除草剂油菜定向选育方法”,成功创制了一批基于内源基因ALS不同位点突变的非转基因抗除草剂油菜新种质,其中抗磺酰脲类除草剂油菜新种质M342为ALS3单基因突变体,DS3和5N为ALS1和ALS3双基因突变体,抗性强度在不同突变基因间具有显著的互作累加效应和协同倍增效应。上述突变体抗性效应强,遗传稳定,育种利用简便,得到国内外同行高度认可,已被全国36家油菜育种科研单位引种应用,为选育具有自主知识产权、不受环境释放限制的抗除草剂油菜新品种奠定了基础。应用上述新种质本单位已育成宁R101、宁R201、惠农油等非转基因抗除草剂油菜新品种,并成功转让给种业公司进行商业化应用。另有4个新品种正在登记中,其中苏R001和金地油1号已公示,也将陆续进入大田生产示范。非转基因抗除草剂油菜新种质的成功创制与应用,对丰富我国油菜特异种质资源,打破国外抗除草剂基因专利垄断,开拓油菜育种新领域,拓宽现有除草剂应用范围均具有重要的现实意义。

2023年07月24日

井下分段牵引巡检机器人

成果编号:33750
装备制造
在矿山输送带巷道中输送带运行过程中,皮带机的滚筒、托辊经常岀现损坏,输送带突发纵撕、坑道积水等,且巡检工是不能沿皮带巷进行巡检,不能及时发现问题进行处理而引起更大的问题,造成直接和间接较大经济损失。此外,由于井下巡检机器人对续航里程要求高,且机器人自身携带电池存储能量有限,并且大容量电池安标很难通过。因此我们研究出一种无动力皮带机巡检机器人装置,机器人本体不携带动力电池,具有效率高、费用低、实时性好、安全性高等特点,具有非常重要的实际使用意义。 无动力皮带机巡检机器人是一款不需要机器人本身提供动力、由轨道提供动力的挂轨式巡检机器人,可为皮带输送系统提供一套完整的无人值守巡检解决方案,具备输送系统无人化巡检、输送系统组件发热检测报警、粉尘检测、皮带跑偏识别报警等核心功能,配套输送系统集控软件能够对整个输送带巡检机器人组控制,并实现对输送带系统数据进行采集与大数据分析、系统报警为一体的智能化运维。

2023年07月24日

苏蜜系列西瓜新品种

成果编号:39170
现代农业
在国家西甜瓜现代产业技术体系以及江苏省重大科技支撑计划“优质高产抗病设施瓜类品种选育与育种技术研究”等项目的持续资助下,针对我省设施西瓜生产上自主品种、简约化技术占有率低等技术难题,育成“苏蜜6-9号”“苏蜜518”等高品质系列西瓜新品种,并在生产上大面积应用。尤其是“苏蜜8号”和“苏蜜518”高品质西瓜新品种的育成与推广,改变了我省大棚西瓜育种长期“跟跑”状态,解决了“卡脖子”难题;同时集成应用健康嫁接苗集约化生产、水肥一体化追肥、连作障碍防除、蜜蜂授粉、机械化耕作、地膜减量替代、病虫害绿色防治和产品质量安全溯源等绿色简约化栽培技术,实现应用区化学农药和肥料减少30%以上、塑料地膜减少使用10%,商品优质瓜产量提高15%以上。 “苏蜜6-9号”“苏蜜518”2018-2020年登记〔(GPD西瓜(2018)320370、GPD西瓜(2018)320371、GPD西瓜(2018)320372、GPD西瓜(2018)320373、GPD西瓜(2020)320450)〕,其中“苏蜜9号”2016年获品种权〔(CNA20161306.7)〕,2019年获浙江瓜菜种业博览会/首届江苏“好西(甜)瓜”品鉴推介活动/全国蔬菜登记品种展(浙江点)推介品种,“苏蜜8号”2017年独家转让品种经营权,“苏蜜518”2020年独家转让品种经营权,荣获2020年第二届江苏“好西(甜)瓜”品鉴推介会/浙江瓜菜种业博览会/全国蔬菜登记品种展(浙江点)/第五届中国江苏蔬菜种业博览会推介品种,为高品质西瓜育种的重大突破。

2023年07月24日

网络大数据内容安全监测服务系统

成果编号:34269
电子信息 其他
江苏省产业技术研究院未来网络技术研究所-网络感知与资源管理团队长期聚焦互联网内容安全监测方向,充分发挥网络大数据采集、分析和自然语言处理等新一代信息技术优势,创新性的构建了语义通顺度模型算法库,积累了千万级的核心、专业词库,研发推出了网络大数据内容安全监测服务平台,助力党、政、军、教育等行业用户解决网站及新媒体的内容安全保障问题。 该系统通过系统研究中文的拼音、语法、词法和章法构建一套基于微服务架构的政务领域自然语言分析、纠错、评测平台,帮助各政府网站及政务新媒体提高其所发布信息的准确性,从而提升相关工作人员的效率和效果、减少人工校验成本,并降低因表述不当等问题引发不良社会舆论的风险。 网络大数据内容安全监测服务系统采用自然语言处理分析技术探索在政务领域网站内容安全监测中的具体应用,在业界探索性的提出从拼音角度出发辨别长词的准确性,进而在此基础上创建大规模政务词库,建设基于人工智能的AI-NLP纠错平台,构建政务领域自然语言分析评测模型体系,力争为业界建立行业标准提供参考性意见,并为降低社会负面舆论风险、提升网站内容安全作出贡献。

2023年07月24日

连续扫频激光雷达大尺寸三维测量仪

成果编号:39165
装备制造
连续扫频激光雷达是近年来国际上推出的大尺寸、高精度测量仪器,测量范围可以达到数十米,精度可以达到微米级,且相较于激光跟踪仪,其最大的优势在于测量过程不需要合作靶标,且无断光续接问题,激光“指哪测哪”,测量效率和便捷性大大提高,非常适合于加工和装配现场测量。 目前国际上只有尼康公司能够生产连续扫频激光雷达,处于市场垄断地位,其价格昂贵,每台售价超过500万人民币,且对我国敏感部门禁售,严重阻碍了我国高端制造业的发展。该仪器每年在国内有数亿人民币的市场,如果能够自主生产,降低成本,其市场需求量将更大,其中的扫频激光测距技术也可以广泛应用于各种类型的激光传感器,其市场更加广阔。自主开展连续扫频激光雷达以及激光传感器的研制,尽快推出媲国外的产品,不仅有着巨大的市场价值,还对我国高端制造业的自主可控、高质量发展有着重要意义。

2023年07月24日

CMM10-36Y高效智能十臂煤矿用液压锚杆钻车

成果编号:39174
装备制造
CMM10-36Y高效智能十臂煤矿用液压锚杆钻车是江苏中贵重工有限公司自主研发、具有自主品牌、自主知识产权的多用途新型钻车,具有煤矿巷道顶部和侧帮锚杆锚索支护功能,可实现对巷道项板、侧帮及底锚杆及锚索支护的快速机械化作业,是提升巷道掘进速度的一种先进支护设备,可与掘进机配合使用,实现巷道顶板支护机械化,是传统手动锚网支护效率的20倍多,可有效解决 “掘进快、支护慢”的难题,提高煤矿巷道掘进效率,降低工人劳动强度和安全事故发生,促进煤矿危险作业工序减员,最终实现无人作业,是实现目前国内巷道掘进支护快速、高效、机械化、信息化的一种首选装备,国内首创,世界无二,单价最高。 CMM10-36Y高效智能十臂煤矿用液压锚杆钻车共有10组钻臂,分4排布置,功能分区明确,分别实现顶锚、高位帮锚、低位帮锚和打锚索功能。第一排4组钻臂主要负责打顶锚,第二排2组钻臂主要负责打高位帮锚,第三排2组钻臂主要负责打锚索工作、第四排2组钻臂主要负责打低位帮锚。便于巷道各处锚杆、锚索同时支护,锚索支护不需要进行移车调整位置,支护效率高。每部分均可独立操作,分别由钻孔机构、推进机构、变位机构组成,通过相互配合,实现各种工况下的钻孔及紧固作业。 采用智能负载敏感比例多路阀系统和变量柱塞泵技术,用CAN总线与 (电控箱等)车载单元连接,操作单元与车载单元通过无线(或其他方式)方式链接,再通过内部双路电磁阀CAN控制模块使油缸/马达动作,实现远程控制作业。 采用UWB超宽带精确定位技术,建立井下地理信息系统,构建掘进工作面“透明化”地质场景。在此基础上,集成多模式传感器、视频系统、协同控制超算算法、5G网络及通讯技术,实施多机协同控制、状态监测、故障诊断等。