如何将科技转化生产力

如何将科技转化为生产力
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科学技术是第一生产力。为了加速科技成果转化为生产力,促进企业的科技进步和经济腾飞,我们向广大企业推荐天津大学、南开大学、天津科技大学、天津工业大学、天津理工大学、天津农学院以及河北工业大学近年来的科技成果,包括机械、化工、电子、电信、自动化、仪表、光学技术、计算机技术、生物工程、环境工程、医药、农药、建筑建工、新材料、造纸、纺织、农业技术和养殖技术等千余项。其中,不少项目获得国家发明专利,具有国内领先、国际先进或国际领先水平,可产生巨大的经济效益和社会效益。
溶解性:溶于水,微溶于冷水、乙醚、苯,易溶于热水,溶于乙醇。反丁烯二酸的化学性质与顺丁烯二酸相似。 [编辑本段]制备  工业上有多种方法生产反丁烯二酸。其主要来源是在催化剂存在下将苯(或丁烯)氧化生成顺丁烯二酸(或顺丁烯二酸酐),再经异构化而得。将苯(或80%的丁烯)与过量空气在流化床或固定床反应器中进行氧化反应生成顺丁烯二酸酐,被循环的酸液吸收成顺丁烯二酸。再经脱色过滤,顺丁烯二酸在硫脲催化剂作用下进行异构化,反应物经过滤,洗涤,干燥即得反丁烯二酸。异构化催化剂也采用过硫酸铵-溴化铵混合物或金属盐、胺盐、硫醇及10-20%的盐酸。碳水化合物如蔗糖、葡萄糖、麦芽糖经黑根菌发酵也可制得反丁烯二酸。用糖类发酵的方法,1t产品需耗粮食8t,经济上很不合算,国内研究以液体石蜡代替粮食发酵,以C16-C18含量较多的液蜡为碳源,经80-88h发酵,液蜡转化率在50%左右,提取率在50%以上。糠醛法 以糠醛为原料,经氯酸钠氧化而得。 [编辑本段]用途  反丁烯二酸用于生产不饱和聚酯树脂,这类树脂的特点是耐化学腐蚀性能好,耐热性也好;反丁烯二酸与乙酸乙烯的共聚物是良好的粘合剂,与苯乙烯的共聚物是制造玻璃钢的原料,反丁烯二酸所制得的增塑剂无毒,可用于与食品接触的乙酸乙烯乳胶。该品是医药和光学漂白剂等精细化学品中间体,在医药工业中用于解毒药二巯基丁二酸的生产,将反丁烯二酸用碳酸钠中和,即得到反丁烯钠([17013-01-3]),进而用硫酸亚铁置换得到反丁烯二酸铁,是用于治疗小红血球型贫血的药物富血铁。该品作为一种食品添加剂——酸味剂,用于清凉饮料、水果糖、果冻、冰淇淋等,大多与酸味剂柠檬酸并用,反丁烯二酸与氢氧化钠反应制成的单钠盐,也用作酸味调味品,还用作合成树脂、媒染剂的中间体。

T-1. 中药浸取液三相流化高效防垢蒸发浓缩技术与装置
国际先进水平。已申请发明专利,被列为国家科技成果重点推广计划项目。可增产20%。总投资约100万,需厂房50平方米
T-2. 高效促钙吸收因子酪蛋白磷酸酞的连续制备工艺开发
国际先进水平。以申请国家发明专利。用于乳品和医药业。年产50吨。可创产值7500万元利税达1000万元。
T-3. 酶法制取低聚甘露糖
国际先进水平。填补国内空白。年产1000吨可创产值1亿元,利润可达2000万元。产品可广泛应用于医药、食品、印染、石油等行业。
T-4. 从天然产物山苍子油中提取柠檬醛
处于国内领先地位。已申请国家发明专利,已用于工业生产。年产300吨,设备投资180万元,利税300万元以上。
T-5. 豆油脱臭馏出物中提取维生素E
本技术国内外均属首创,已具备工业化生产水平。年产100吨需厂房600平方米,需投资320万元,利税800万元以上。
T-6. L-苏氨酸精致结晶技术与设备
达国际先进水平,已具备千吨级规模的产业化,年利税2000万元。
T-7. 苄星青霉素反应结晶技术与设备
该技术与设备已达年产300吨的产业化,产品质量达国际先进标准,经济效益显著。
T-8. 普鲁-可卡因青霉素反应结晶技术与设备
该相新技术与设备已实现年产300吨的产业化,各项技术经济指标达到国际先进水平。
T-9. 维生素C新型结晶技术与设备
已实现年产1000吨规模的产业化,通过中国生物工程开发中心组织的验收。年产1000吨可新增经济效益820万元。
T-10. 辛基酚熔融结晶技术
辛基酚是一种重要的精细化工原料。国内生产厂家均采用精馏工艺进行提纯,产品纯度在98%以下。本项技术得到的辛基酚产品的纯度高于99.5%。本技术将有很好的应用前景。
T-11. 苯甲酸熔融结晶技术
熔融结晶技术应用于苯甲酸的提纯精制,得到的苯甲酸产品的纯度高于99、9%。且熔融洁净方法具有设备整凑、操作简便、产品纯度高、不需加入其他溶剂、对环境污染少、能耗低等特点。
T-12. 颗粒状过碳酸纳结晶技术
本项技术生产出的颗粒状过碳酸结晶。达到的技术指标为:8—80目粒度范围的产品质量分率大于98%,产品堆密度大于1000g/L产品中氯化钠含量小于0、3%。
T-13. 特定晶型盐酸帕罗西汀结晶技术
本项新型结晶技术,生产出指定晶型的帕罗西汀产品,粒度大且分布均匀。本技术具有很好的应用前景。
T-14. 6-氨基青霉烷酸反应结晶技术与设备
本项目成功开发出6APA精制结晶新技术与设备,生产出的6APA产品纯度高、稳定性好、晶型完美、粒度分布均匀、产品收率达到93%以上。质量达到国际先进水平,应用前景广阔,经济效益显著。
T-15. 7-ADCA新兴技术以设备。
本项技术生产出的7-ADCA晶体产品晶体完美、颗粒大、粒度分布均匀:产品液相含量达到98.5%以上,425nm吸光值≤0.08,已实现千吨(医药级)规模的产业化。各项技术经济指标达到国际先进水平,应用前景广阔,经济效益显著。
T-16. 盐酸大观霉素晶体产品分子组装与新型产业化技术与设备
采用该技术可提高收率6.5%以上,产品质量达到了国内外先进标准。新技术与设备已实现年产30吨规模的产业化,每年可获利税2500万元以上,经济效益显著。
T-17. 地塞米松磷酸钠新型反应结晶耦合技术与设备
本项技术可提高过程收率2%以上产品达到国际先进标准。已实现年产60吨规模的产业化,叨叨国际水平。具有较显著的社会效益和经济效益,推广应用前景广泛。
T-18. 头孢哌酮钠新型结晶技术与设备
新技术与设备已实现年产250吨规模的产业化。产品质量达到了先进标准,不仅已成功地应用于头孢哌酮钠的生产,亦已推广应用到其它利用溶析过程药物的生产,具有较显著的社会效益和经济效益。
T-19. 头孢曲松钠新型结晶技术与设备
新技术与设备已实现年产250吨的产业化,产品质量达到先进标准。不仅已成功地应用于头孢曲松钠的生产,亦已推广应用到其它利用溶析过程药物的生产。具有较显著的社会效益和经济效益。
T-20. 新型溶析结晶技术与设备
新技术与设备已成功应用于产业化,产品质量达到了先进标准。已成功地应用于一些抗生素的结晶的生产,亦已推广应用到其它利用溶析过程药物的生产。具有显著的社会效益和经济效益。
T-21. 愈创木酚甘油醚结晶新技术
采用本项技术生产的,产品晶形好,粒度分布均匀,产品达到了国际先进标准。新技术已用于指导生产。可推广应用到其它粘度较大的利用冷却结晶过程的药物生产,具有较显著的社会与经济效益。
T-22. 木糖醇精致结晶新技术与设备
本项技术生产出的木糖醇产品晶型完美,粒度大且分布集中,产品流动性好,木糖醇一次结晶收率达到60%以上。新技术与设备已实现了7立方米结晶罐(食品级)规模的产业化。产品可以进入国际竞争市场,提高售价,经济效益显著。
T-23. 罗红霉素重结晶新技术与设备
本研究开发出一种先进的罗红霉素重结晶工艺。结晶过程收率达94%以上,产品洁白,主粒读度大,产品流动性好,完全达到甚至超过国外同类产品指标。该工艺操作稳定、可靠。
T-24. 一种新型高性能泡沫材料——中间相沥青基泡沫炭
该技术在世界范围内只有少数几家投入生产,国内未有工业化和中试报道,且小试研究也鲜有报道。本项目通过控制发泡时间、发泡温度、
发泡剂的种类和含量以及发泡设备的形式来控制和改变形成的泡沫炭的性能。产品附加值极高。

NX-4. 鲜食大枣新品种填补天津空白
天津农学院高梅秀承担的天津东丽区科委“鲜食大枣新品种引进、优选及配套栽培技术研究”课题,2003年8月22日通过专家鉴定,居国内领先水平。该课题共引进国内11个枣优新品种,对气侯、树体生长情况、果实产量、果实形状、果实营养成分及品质分析等进行了试验研究。研究了品种、成熟期、储存时间、温度、包装袋颜色等对枣果实主要营养成分的影响。筛选出适宜天津地区盐碱地栽培的2个鲜食品种(圆丰枣、山东梨枣)和3个兼用品种(金丝3号、金丝4号、赞皇大枣),填补了天津市鲜食大枣生产的空白。研究并推广了“圆丰枣”在盐碱地定植建园、土肥水管理、整形修剪等切实可行的密植丰产栽培技术。已在东丽区等地推广应用,共种植枣树4013亩,已有3480亩结果,创造经济效益3127.89万元,增加产值2776.89万元。
NX-5. 冬小麦、夏玉米轮作区动态平衡施肥配方应用生产
由天津农学院牟善积主持的天津市科委1999攻关项目“冬小麦—夏玉米轮作区动态平衡施肥配方的研究”课题,历时4年。以冬小麦—夏玉米轮作区为切入点,在冬小麦既定配方施肥的基础上,进行了接茬夏玉米动态平衡施肥配方的研究。该项目冬小麦以 N:P2O5:K2O=1:0.5~0.7:0.2~0.3为前提,研究了种植接茬夏玉米的土壤中,氮磷钾不同配方处理的三要素的消长规律及对夏玉米产量、肥料综合利用率及节本增效的影响。强调了动态平衡,确定了夏玉米动态平衡施肥配方范围为:N:P2O5:K2O=1:0.4±0.05:0.4~0.5。研究还提供了在大田施用磷、钾之后积累和亏损的数据,特别是土壤磷的消长规律,可以预测平衡施肥中,磷肥的施用量对土壤、水体中磷素富集的影响,对于环境保护有重要的科学价值。该成果适用于天津市及相似生产条件下地区夏玉米的生产,有较高的应用价值。已被有关厂家作为玉米专用肥在生产中应用。天津市已推广83.151万亩。经典型调查亩节本增收一般在40~50元。
注:N:P2O5:K2O元素和化合物比可以吗?
NX-6. 奶牛小区综合饲养技术
天津市武清区畜牧兽医技术服务中心、 天津农学院朱树群、张学炜、付卫田、周玉凤、张春江等人承担完成的“奶牛小区综合饲养技术研究”项目,项目总结和研制了一整套切实可行、行之有效的奶牛小区综合饲养技术,不仅促进了该地区奶业可持续发展,同时也探索出了一条适合当地情况的个体奶业发展道路。
项目的创新点是根据不同经营模式、不同规模,按照现代化标准和无公害要求制定了一整套适合散栏饲养及小区的奶牛场设计方案,采用散栏式饲养方式,大幅度提高了原料奶的产量和质量;通过饲喂全株玉米青贮技术的研究和应用,显著提高了奶牛产奶量,试验成功全株玉米青贮制作工艺和奶牛饲喂技术;试验成功交巢穴埋线的方法预防奶牛生殖器官疾病的发生,大大减少了由于使用抗生素导致弃奶带来的经济损失,;制定了完整的小区饲养和管理的技术操作规程;创建了小区经营的三种模式,并与个体分散经营的传统模式做了对比评价研究。使个体奶牛养殖走上了小区规模化经营轨道。项目的实施,大幅度提高了奶牛产奶量及原奶质量,三个示范小区奶牛年平均单产达到7056千克,乳脂率达到3.6%、奶料比2.6:1、细菌数控制在40万/毫升以下,年创直接经济效益1137.76万元,截止到2003年7月采用该成果的小区达到30个,年平均单产达6080千克,占天津市无公害牛奶生产基地近一半。2003年创产值4.03亿元,年新增利润4993万元,年节支总额83.6万元,对全国奶业发展起到积极的示范带头作用。
NX-7. 无公害优质牛奶生产技术与产品开发 
由天津农学院张学炜主持,天津冠芳可乐饮料有限公司、天津农学院、天津市武清区畜牧水产局共同承担的天津市重点科技攻关项目“无公害优质牛奶生产技术与产品开发研究”项目,以无公害生产与加工关键技术为研究对象,实施科学化、标准化饲养,生产无公害的优质鲜奶和产品为研究出发点和目标,将危害分析与关键控制点(HACCP)体系引入奶源基地建设和奶品加工全过程,制定了一整套无公害优质牛奶生产技术规范,实现了从牛奶生产到加工的全程控制,建立了规模化无公害优质牛奶生产加工基地。同时针对无公害牛奶生产过程中的关键环节,制定了中草药防治、规范化挤奶和乳头评分相结合的乳腺炎综合控制方案,试验筛选了有效防治乳腺炎的复方白芨散、乳房炎消肿灵等中草药组方,研制了灵敏度较高的牛奶中含土霉素、四环素、六六六和滴滴涕的快速检测方法,有效的控制了牛奶中抗生素和农药的残留。
该项目在武清区建设无公害奶牛小区49个,奶牛存栏4.3万头,生产优质青贮饲料4.5亿千克,年产鲜奶12.1万吨,并研制出了可可、草莓2种新型无公害乳饮品,全部达到国家无公害标准。项目共计实现产值3.7亿元,直接经济效益5502.2万元。项目实施使武清区成为我国北方最具影响力的无公害牛奶生产、加工基地。该项成果于2004年完成,达国内领先水平。
NX-8. 生姜有效成分的提取及其性质和应用
“农畜产品中高附加值天然产物高效提取技术与产品开发”是国家863计划中重点研究课题之一,是农业产后加工领域技术和实现产品升级的方法之一。天津农学院张平平进行了“生姜有效成分的提取及其性质和应用的研究”,为生姜的开发利用开辟了新途径,其综合技术达到了国内领先水平,于2004年 12月20日通过了天津市教育委员会组织的专家成果鉴定。
试验确定了生姜蛋白酶、生姜黄酮类物质和生姜色素的综合提取工艺路线,该工艺显著提高了原料的利用率,进一步提高了原料的附加值,研究了生姜蛋白酶主要的酶学特性、不同试剂和食品加工工艺因素对其活力的影响;生姜黄酮类物质和生姜色素的稳定性、影响因素及抗氧化性,确定了姜汁凝乳的最佳工艺。国内外均未见此三类物质综合提取工艺的相关报道。该成果具有一定的推广应用前景,可带动农民增收,促进产业化建设。
注:该条是不推广了或生产了?
NX-9. 动物寄生虫病综合防治技术推广
该项目是由天津农学院承担,市畜牧兽医站和有农业的十二个区县畜牧兽医部门协作参加,马衍忠主持的市级农业重点推广项目。2005年6月20日通过由市农委组织的专家验收。获天津市科技进步三等奖。项目首次编写完成了天津地区牛、羊、猪、鸡等主要寄生虫目录,共收集76种寄生虫,隶属35个科45个属。吸收外地和本市多年来防治寄生虫病的经验,制定了“牛、羊寄生虫病程序化防治模式”和“规模化养猪场寄生虫病控制模式”。项目执行中共引进推广了九项新技术和新产品,其中最主要的有缓释长效驱虫药;联合用药驱虫药;驱虫防疫一针法;养猪、沼气、种菜三位一体——生态农业发展方向模式;鸡球虫疫苗的口服法;动物疫病数值诊断法;最佳驱虫季节驱虫法和药浴熏蒸技术。项目执行过程中为区县、乡镇及养殖户和示范户培养了一批相关技术人员,并形成了三级兽医技术推广网络。具有推广面广、技术先进和社会经济效益大等特点。追问

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追答

呃,可以参考参考嘛。不给分也可以。

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第1个回答  2021-03-18

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