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KD039木糖醇項(xiàng)目
木糖醇可用作甜味劑、營養(yǎng)劑和藥劑,在化工、食品及醫(yī)藥等工業(yè)中廣泛應(yīng)用。木糖醇還可用作糖尿病人的甜味劑、營養(yǎng)補(bǔ)充劑和輔助治療劑。木糖醇是人體糖類代
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KD031甜葉菊葉子初制工藝、精加工工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品應(yīng)用項(xiàng)目
甜葉菊葉目前僅作為提取甜葉菊甙的原料,初制加工工藝簡單、粗放。該研究項(xiàng)目在改進(jìn)甜葉菊初加工工藝、保留甜葉菊甙含量的同時(shí),能改善甜葉菊葉的外形、色澤和口感
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KD049一種新型秸稈氣化爐項(xiàng)目
秸桿燃?xì)獗纫夯瘹獗阋耍日託夥奖銓?shí)用。但現(xiàn)有的秸稈氣化爐不能很好地保證氣化爐密封,降低了轉(zhuǎn)化效果,而且,需要人力去不斷壓料,使用麻煩,很難保證原料的均勻和密
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KD030粉體氣相二氧化硅混型技術(shù)及裝備項(xiàng)目
該單位尋求合作建立產(chǎn)能規(guī)模為年產(chǎn)配套120萬臺的高效、節(jié)能、保溫的高科技冰箱內(nèi)膽保溫層填充新型材料生產(chǎn)線。該單位擁有國際前沿的VIP制造技術(shù),通過對該項(xiàng)目的建
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KD034調(diào)味料品生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)研究項(xiàng)目
該公司與日本宮坂釀造株式會社合作的“調(diào)味料品生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)研究”項(xiàng)目,在各省乃至全國都是空白,研究所需的硬件與軟件基礎(chǔ)都比較薄弱,在研究過程中需要不斷注入資
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KD036纖維素綜合利用生產(chǎn)生物能源與生物化工產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目
現(xiàn)該單位正從事纖維素綜合利用生產(chǎn)生物能源與生物化工產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目。原料預(yù)處理:考察預(yù)處理中底物成分和結(jié)構(gòu)變化,重點(diǎn)分析堿性預(yù)處理技術(shù)對原料可
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KD035陶瓷金屬鹵化物燈電弧管技術(shù)項(xiàng)目
本發(fā)明設(shè)計(jì)的金屬鹵化物燈,其光電性能明顯優(yōu)于石英金屬鹵化物燈,特別適用于中大功率陶瓷金屬鹵化物燈的生產(chǎn)。目前成熟的陶瓷剝殼配方主要掌握在美國、德國、日本
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KD037靈芝提取物孢子粉片項(xiàng)目
靈芝在民間俗稱為“仙草”,具有養(yǎng)心安神、延年益壽的功效,經(jīng)大量文獻(xiàn)調(diào)研表明,靈芝孢子粉和靈芝提取物兩者調(diào)節(jié)免疫力的保健功能明確。靈芝提取物來源于靈
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KD038冶煉造紙循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目
該冶煉造紙節(jié)能減排循環(huán)項(xiàng)目應(yīng)用的專利技術(shù)為:能量梯級利用:冶煉排出余熱溫度1200度—排出1000度高溫空氣,用于制漿;排出余熱溫度100度高溫水蒸氣用于造紙
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KD032纖維素利用技術(shù)項(xiàng)目
“十一五”期間,該公司依托發(fā)酵技術(shù)國家工程研究中心,順利完成了國家科技支撐計(jì)劃“農(nóng)作物秸稈生物轉(zhuǎn)化制備燃料乙醇”課題、安徽省重大科技攻關(guān)“生物質(zhì)能源和生
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KD056人力收割機(jī)系列產(chǎn)品
中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國,除幾大農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)使用先進(jìn)的農(nóng)業(yè)大型機(jī)械外,在其他地區(qū)尤其是山區(qū),仍靠小型機(jī)械和人力來完成,特別是收割等勞動強(qiáng)度大的工作,急需有高效、價(jià)廉的人
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KD059馬行式運(yùn)動自行車
現(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究證明,人的衰老先從腿部和腰部開始,尤其是腿部,如得不到有效的鍛煉,就會加劇衰老的進(jìn)程。這種馬行式運(yùn)動自行車是在原有自行車架上安裝特有的
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KD064金屬和合金納米粒子組裝薄膜材料的氣相制備技術(shù)
隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,對材料性能的要求也越來越高,因此尋找一種可替代液相法的真空氣相法來獲得表面清潔納米粒子的制備技術(shù)是開發(fā)具有優(yōu)異性能新型納米結(jié)構(gòu)材
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KD063餐廚垃圾資源化與無害化處理
本項(xiàng)目對城市餐廚垃圾的液態(tài)部分以及固態(tài)部分進(jìn)行分別處理研究。一方面利用微生物技術(shù),對餐廚垃圾資源化利用進(jìn)行了理論和實(shí)驗(yàn)研究,利用餐廚垃圾生產(chǎn)菌體蛋白(MBP
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KD062鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰流變相合成
研究表明LiFePO4已經(jīng)成為最有前途的鋰離子電池正極材料之一。本項(xiàng)目擬采用的合成方法與高溫固相法不同,是一種經(jīng)濟(jì)、簡單、穩(wěn)定、環(huán)保的軟化學(xué)合成方法,即流變相合



