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专栏5:新材料技术
1.新型金属材料。研究洁净钢、特种合金钢生产工艺,新型非晶金属材料关键技术,开发海工装备用钢、高速铁路用钢、核电用钢、油气采输用钢、模具钢、高强钢等特种钢产品及成形加工技术。研究有色金属材料的高纯制备、合金成份精准设计、合金成份均一化控制技术,掌握高性能铝合金、镁合金、钛合金、镍基合金、钨钼合金、高档铜材及复合材料制备与制品加工技术。研究合金钢粉、钛合金粉、铜等有色金属粉体,开发3D打印用合金粉体及不同粉末冶金件用粉体。
2.新型无机非金属材料。研究氧化物、氮化物、碳化物新型陶瓷关键原材料高效合成与批量制备技术,高性能复杂形状精密陶瓷部件近净尺寸低成本绿色快速成型技术。开发耐磨、高强、高韧、透明等特种结构陶瓷制品,具有优异电学、磁学及生物相容性能的功能陶瓷制品。研究碳化硅单晶、氮化镓单晶、金钢石、蓝宝石等宽禁带半导体材料,开发大功率电力电子、射频、紫外激光、高功率半导体照明等芯片。研究特种水泥材料、特种功能玻璃材料的高效制备及其应用技术。
3.新型高分子材料。研究含氟聚合物乳液、氟塑料等高端氟材料制备技术,开发燃料电池膜、锂电池隔膜、反渗透膜、高透明膜、电缆护套料、高强度氟纤维等材料及制品;研究高性能硅橡胶、硅树脂、超强吸水丙烯酸树脂、特种有机硅涂层材料、功能有机硅粘结剂、生物基可降解材料等关键制备技术。开发聚醚酰亚胺、聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚苯硫醚、尼龙12、LCP、高透PMMA等高性能工程塑料及制品。研究大规模先进TDI生产技术及生物基多元醇制造技术,开发环保水性涂料专用树脂、高性能聚氨酯弹性体等材料。研究聚合物基多功能合金、医用塑料制备技术。
4.高技术纤维材料。研究高强中模碳纤维低成本制造技术,高强高模碳纤维制备技术,高强高模高伸长对位芳纶的大规模低成本制备技术,对位芳纶纤维复合材料制备关键技术,PBO纤维连续化规模制备技术,氧化物、氮化物陶瓷纤维规模生产技术,碳纤维增强复合材料制备技术,海藻纤维、蛋白纤维等新型服饰纤维制备技术,高强高模、耐碱、低介电常数等特性玻璃纤维生产技术,开发适合不同环境应用的高档玻璃纤维。
5.新型复合材料。研究树脂基、陶瓷基、金属基及碳碳复合等复合材料的体系优选、结构仿真设计、产业化及配套装备等关键共性技术,突破新型超大规格、特殊结构、智能感知等材料一体化、批量化制备工艺,开发航空航天、新能源、高速列车、海洋工程、节能与新能源汽车和防灾减灾等领域应用的复合材料制品。
6.纳米材料。研究石墨烯、富勒烯、介孔材料、树枝状高分子材料等纳米材料低成本制备及其在重点领域的应用技术。研发电/光致变色材料、磁流体、压电材料、磁致伸缩材料、功能薄膜材料、智能自愈合仿生/结构复合材料等智能材料。
清洁能源与新能源技术。针对我省对能源结构优化调整、能源安全、温室气体减排等重大战略需求,以发展清洁低碳能源为主攻方向,加快突破煤炭清洁高效利用和新型节能、智能电网、储能系统、新能源和可再生能源等关键核心技术,提高能源使用效率,为建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系提供技术支撑。
专栏6:清洁能源与新能源技术
1.可再生能源与氢能技术。研究太阳能光伏转换关键技术、分布式光伏发电集成技术、太阳能空调技术。研究生物质可调控热转化、生物转化关键技术,基于生物质资源的碳基能源化工、高品质清洁气体燃料、液体燃料及炭产品制备核心技术。研究高效风电机组及核心部件技术,风电关键控制技术,大型山地风电场、弱风型风电场及海上风场关键技术,燃料动力电池关键技术,核电装备及核心部件与安全控制系统技术,磁流体海洋波浪能发电技术。研究低成本燃料电池用磺酸树脂膜材料、低贵金属膜电极等关键材料及电池堆集成技术,氢气电解制备、高密度储存与输运技术等。研究气体水合物技术、天然气水合物安全高效开发技术、海洋油气生产中的水合物防治技术、水合物储氢/分离技术、水合物污水处理技术等。
2.储能技术。研究储能电池阳极、阴极、隔膜、电解液等关键材料技术,开发锰酸锂、钛酸锂、铁酸锂、锂硫电池、钠硫电池、锌空气电池、固态电池、超级电容等新型储能电池。
3.智能电网技术。基于互联网的智能用电关键技术,新一代智能电网调度控制系统平台支撑技术,智能电网高性能仿真计算和可视化技术,适应特高压大电网和新能源大规模接入的电网分析控制技术,输变电设备智能化提升关键技术,大容量高参数火电机组安全优化运行技术。研究超高压输送及用电侧的电力精确计量技术,超高压电力变压器技术、超高压线缆及绝缘材料制造技术。研究电动汽车与智能电网互动技术。
4.煤清洁利用技术。高效超临界燃煤发电技术,工业锅炉高效煤粉燃烧技术,煤制液体燃料及大宗化学品关键技术,煤气化和煤分级转化技术,燃煤污染物协同控制关键技术。
生物技术。紧跟国际生物技术发展前沿,加强先进生物技术的集成创新和应用发展,加快建立高水平的生物技术研究开发体系,提升我省生物领域的自主创新能力,推动我省由生物大省向生物强省的跨越。
专栏7:生物技术
1.农业生物技术。研究主要农业动植物重要性状基因精细定位及克隆技术,精确基因组编辑技术,优良种质资源分子身份证技术,生物高效表达反应器创制技术,转基因生物安全评价与监测预警技术,生物农药、兽药及疫苗的创制技术,农产品防腐保鲜剂、生长调节剂及土壤调理剂研制与利用技术,传统酿造技术的基础研究。
2.医药生物技术。开展抗体筛选技术、人源化抗体技术、抗体药物偶联技术、抗体药物产业化相关技术、微生物药物的育种发酵与放大技术、蛋白质与多肽药物合成与修饰技术等核心技术研究,推动单克隆抗体药物和抗体偶联药物为代表的新一代生物药物的研发。开展基因治疗、免疫治疗、基因编辑、细胞治疗、干细胞与再生医学等关键技术研究,突破新型组织工程产品、可组织诱导生物医用材料、可降解生物医用材料、3D生物打印、新一代植介入医疗器械等关键核心技术。
3.绿色生物制造技术。重点突破微生物筛选与改造、生物传感器、生物制造过程控制、生物质基资源的生物炼制及利用、生物转化(催化)等关键技术,突破重大化工产品以及氨基酸、有机酸、淀粉糖高值衍生品生物制造新工艺,开发新型生物能源以及高附加值专用酶制剂,实现生物质可降解产品规模化生产。开展重污染行业的清洁高效生物过程替代技术及智能控制装备研究,形成工业绿色发展新途径。
4.体外诊断技术。以早期、精准、微创诊疗为方向,研究新一代基因测序技术、单分子检测技术、循环核酸检测技术、太赫兹肿瘤检测技术、用于多模态医学影像的新型材料及诊断技术等关键技术,开发新一代质谱诊断、循环肿瘤(CTC)芯片、生物芯片等技术装备(设备)及配套试剂产品。
海洋技术。充分发挥我省海洋领域创新资源集聚的优势,围绕海洋重点产业或重大产品,瞄准技术瓶颈精准发力,集中力量攻克海洋领域共性关键技术,提高海洋资源开发利用水平,培育新兴海洋产业,提升重点海洋产业核心竞争力,推动我省海洋优势产业集群跨越式发展。
专栏8:海洋技术
1.海洋装备。开展大型海洋浮式结构物模块化、智能化及网络化协同制造技术研究,突破超深水海洋平台、高技术船舶等的自主研发设计、健康监测、振动及噪声控制等关键技术。研究海洋深水静态及动态柔性油气管道关键技术,发展深水海洋钻探系统、水下采油系统、深海油气勘探装备。开展水下高能量电池组模块、海底自动化取样等关键技术研究,突破无人潜水器、水下工程作业、渔获机器人等智能装备制造技术,开发海洋观测、监测等高精度海洋仪器仪表及海洋牧场平台关键技术及装备。研制海洋装备配套高性能材料。开展海洋防腐防污材料开发研究,发展海洋腐蚀监测、检测技术
2.海水健康养殖。研究高产、抗逆(病)优质海水增养殖新品种创制与新种质开发、规模化繁育及养殖技术,重要养殖动物营养需求与高效饲料,病害免疫与生态防控技术,工厂化、网箱养殖智能装备与关键技术,滩涂与浅海生态养殖新技术,重要海水养殖物种种质资源保护技术,海洋生态牧场构建装备与关键技术,深远海智能化养殖技术与装备,构建近海资源养护型渔业。
3.海洋生物资源利用。围绕海洋水产品精制与食品安全,开发海产加工品脱腥、风味调节、加工副产物综合利用技术;研发功能肽、活性多糖、活性脂质等营养功效成分的高效快速工业化炼制技术,开发新型海洋健康食品、功能食品、医用食品等高端产品,开发海洋食品精制工程技术与装备;发展海洋食品质量控制与安全保障技术。研究海洋生物制品的开发与产业化关键技术。开展海洋生物材料结构改性、工业化生产等关键技术研究,开发海洋生物医用材料等生物基新材料。开展海洋药用生物新资源和海洋天然产物高通量活性筛选技术研究,开发海洋药物先导化合物高效靶向发现新技术,开展海洋创新药物研究。开发深海与极地生物资源采集技术,深海微生物分离培养技术,深海生物资源开发应用技术,开发以海洋微藻为主的海洋食品新资源。
4.绿色循环海水资源综合利用。围绕环境友好型海洋精细化工新产品开发以及海洋化工废弃物的绿色化与资源化利用,突破低浓度卤水溴素及稀有元素高效提取分离技术,重点开发环保型高附加值溴系、镁系精细化工产品,研究海洋精细化工节能环保技术、苦卤及两碱废弃物综合利用技术;研发海水提溴以及溴系、镁系产品的高值化深加工成套技术与装备。突破海水淡化能量回收装置、耐腐蚀高压泵、增压泵等关键设备制造技术,研究低压高通量、高脱盐率和耐污染制膜材料单体的合成与改性技术,研制反渗透复合膜及膜组器;攻克低成本海水淡化成套装配工艺和工程应用技术。研究海水淡化后浓海水处理问题,形成浓海水(卤水)资源综合利用成套技术。
5.海洋生态和环境。研究海洋生物资源生境退化评估和修复技术,近海赤潮、浒苔和水母等爆发机制、生态效益与防控途径,近岸海域重金属、石油烃与新型持久性有机污染物的检测与水体修复技术,海岸带/海洋灾害与风险防控技术,开发近海环境质量监测技术及仪器。
先进制造技术。把握装备制造世界前沿技术和产业发展方向,立足我省良好的装备制造产业基础,以大型企业为龙头,加快发展自动化生产线集成技术和智慧工厂支撑技术、典型行业高端装备制造、智能制造装备及智能化生产关键技术,推动装备制造向柔性、绿色、智能、精细转变,提升我省装备制造和智能化生产技术的核心竞争力,巩固在高端智能制造和智能化生产技术方面的优势,实现高端装备制造业由大变强的转变。
专栏9:先进制造技术
1.智能机器人技术。研究开发高精密RV减速器、谐波减速器、高精度伺服电机、感知系统及轻质支撑材料等机器人关键部件,控制软件和控制系统,离线编程及仿真软件,多指灵巧手及具有快换功能机器人末端夹持器。开发具有深度感知、智慧决策、模块化关节、人机协同的新一代工业机器人以及救援用、医疗康复用、物流及泊车用、社会服务用等服务机器人。研究开发机器人高精度检测技术与装备。
2.网络协同制造技术。研究“互联网+”环境下设计资源共享与协同、全互联制造物联网络、基于制造装备互联的制造过程信息采集与管理、基于制造过程信息的制造过程智能化、信息物理融合系统等关键技术,制造服务价值链重构、产品服务生命周期管理、在线运维及预测运营服务等技术,发展“互联网+”制造业的新型研发设计、云服务、数字化车间、个性化定制等制造模式与服务模式。
3.激光制造技术。研究大功率光纤激光器、半导体激光器及其核心功能部件关键技术,面向激光制造的智能化控制技术、在线监测与反馈控制技术,光机电一体化的激光制造装备设计与制造技术,适应于航空航天、能源、交通、电子、模具等高端制造的激光加工工艺及装备。
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为有效提升发电机组可靠性管理水平,保障电力安全可靠供应和电力系统安全稳定运行,2024年南方能源监管局持续完善深化技术监督评价体系,督促指导发电企业用好技术监督手段,发挥智慧技术监督平台数据资源共享作用,有效降低南方三省(区)发电企业机组非计划停运。南方能源监管局通过火电、水电企业技
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2021年12月22日,以“峰和将至·碳索未来”为主题的垃圾焚烧发电行业低碳绿色发展高峰论坛在天津成功召开。
随着城市的发展和生活垃圾产量的迅速增加,许多城市都面临着垃圾围城的问题。因而,垃圾处理特别是垃圾焚烧,已成为影响社会和谐稳定的一大问题。本文重点论述了我国生活垃圾焚烧发电技术现状及展望。
本文综述了我国垃圾焚烧技术的发展现状,重点针对垃圾焚烧过程中的污染物排放、受热面腐蚀以及智慧焚烧等方面进行了总结,最后展望了垃圾焚烧发电技术的发展趋势,为今后建设垃圾焚烧电站提供了合理建议。
垃圾的处理问题对城市化的发展进程占有一定的作用,这个问题是不可忽视的,垃圾处理不当不但会阻碍城镇化的进程发展,还会影响人们生活的各个方面。所以我们一定要重视垃圾处理问题。
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