为进一步促进高校科技成果的转化
加强高校师生创业团队与企业的深度合作
9月25日当日将结合路演大赛
开展2024年第七届“高创杯”
优秀项目科技成果精准对接活动
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活体种鸡表型参数测定仪及其智能化测量方法(华南农业大学)
家禽育种是我国家禽养殖业基础,家禽胫长、胫围等表型数是家禽育种的重要性能指标,目前均采用皮尺、卡尺、弹簧秤测定,手工记录,测量效率低、一致性差,缺少自动化标准测量仪器,为此,该项目独创性地提出了融合可见光和红外图像信息的活体种鸡胫长、胫围表型参数测定方法,开发了适于多种形式身份识别的种鸡表型参数智能化测定管理系统,创制了光机电一体的标准化测定仪器。实现了活体种鸡表型参数的非接触、少应激、高效、精准测定,解决了育种所需胫长、胫围等表型参数测定的瓶颈问题,极大地提高测定数据准确性、可靠性和通用性。
中山大学智能计算团队类脑芯片项目(中山大学)
类脑芯片模仿大脑的结构和原理,由大量的神经元和突触单元组成,通过事件驱动机制对脉冲时空信号进行处理,具有稀疏计算、存算一体、异步电路、类脑并行的特点,具有高实时性、高能效以及高适应性的优势,适合于实时性要求高、能源受限制的应用场合,包括智能驾驶、无人机、智能机器人、AR/VR、智能安防、EEG/ECG、气味识别等边缘端应用场合。该芯片是一款通用的类脑芯片,实现了脉冲神经网络与通用计算的融合。
一种基于type-Ⅱ隧道结的GaAs基高速垂直腔面发射激光器(深圳技术大学)
高速垂直腔面发射激光器(VCSEL)是高速短距离光互连模块的核心,已成为大数据和人工智能时代的关键核心技术,目前高端VCSEL芯片技术仍然掌握在国外单位,国内虽然越来越多单位加入VCSEL研发,但是仍然没有达到高性能器件的带宽要求,本成果基于十几年在高端VCSEL芯片研发的经验,提出一种新的器件结构通过优化设计外延结构、器件电极结构能够提升器件的带宽,解决目前结构的湿法氧化层的可靠性问题,通过初步结果表明该结构适用于单通道112G传输,有望继续提升,具有重要的社会价值和经济价值。
智果生香——垂帘式果蔬生长管理和智能采摘技术革新(仲恺农业工程学院)
全球领先的垂帘式果蔬智能采摘机器人技术——打破了传统采摘机器人的局限。拥有千亿市场,改写行业。国际首创FSOne-YOLOv7轻量化创新算法、无人机电子地图智能车体、INNFOS六轴机械臂采摘等三大核心技术。国内首次突破“卡脖子难题”。技术涵盖25种果蔬,采摘准确率达93.4%,降低成本60%。已实际投入百香果,菜椒农场作业生产。已经成立萝农极创科技,已获粤港澳大湾区国家技术创新中心与XbotPark联合的100万天使投资。团队覆盖多个专业,获政府700.8万项目研发支持。指导团队全博士阵容。携手多家高校重点实验室。
导盲六足机器人实地测试(上海交通大学)
导盲六足机器人具有六条腿,行走时始终有三条腿支撑,更加稳定,因此也更适合于导盲伴随行走。该机器人具有视觉环境感知功能,可自主导航至目的地、躲避动态障碍物、识别红绿灯等;盲杖可以实现盲人与机器人之间的力觉交互,通过盲杖向盲人提供牵引力和转向力矩,引导盲人前进和转向,同时盲人可以推拉盲杖来动态调整机器人行走速度,机器人最大速度达4m/s,从而满足盲人慢走、快走、跑步等出行需求,六足的独特构型优势确保机器人可以低噪声稳定行走。通过批量化生产、人工智能辅助可有效降低成本、提升智能,解决导盲犬数量短缺的问题。
基于人工智能和高光谱成像实现早期检测农林病虫害及生物治疗(华南师范大学)
本项目分为仪器及生物防治研发两部分。仪器包括实时采集挥发性有机物(VOCs)数据的气体探测模块和将检测结果可视化的数据处理MCU (MicroController Unit) 主控模块。还配备无线通信模块,将检测数据实时传输至云平台,实现远程监控和数据分析。基于农用气体传感器和物联网技术,实现对柑橘早期黄龙病、红茶发酵程度的快速、准确检测。将Tiny Machine Learning(TinyML)技术应用到病害检测,利用边缘人工智能系统实现早期黄龙病检测。基于高光谱成像和人工智能实现农林病虫害的早期检测。利用有益菌、中药、抗菌肽、纳米转基因技术,通过提高植株免疫力,实现生物防治农林病虫害的目标。
精密模具表面先进涂层(广东工业大学)
随着模具行业的发展,传统模具的制造难以满足实际的生产需求,如模具磨损、腐蚀、难脱模以及模具寿命衰减等问题难以解决。团队长期以来针对复杂工艺的工模具服役等相关问题开展大量研究工作,基于电弧离子镀、热处理、渗氮等技术,开发多元纳米陶瓷涂层,申报模具相关发明专利11项。产品在美的空调事业部注塑模具、电控盒生产模具、长盈精密手机中板压铸模具、美的机器人与自动化事业部谐波减速器中得到应用。其中提升美的家电产品注塑模寿命将近30倍;在长盈精密压铸模具应用,寿命提升3倍,生产效率提高50%。
高性能原子力显微镜(中山大学)
原子力显微镜(AFM)已广泛应用于科学研究和工业检测等领域,近年来其市场增长迅猛。目前我国高性能的AFM产品基本依赖进口,其国产化和工程化应用受到严重掣肘。本项目团队拥有AFM的多频率方法、高分辨成像、压电自感知探针及其测控等核心技术。核心知识产权获得2023年广东高校最具转化价值知识产权奖,包括授权核心发明专利6件,其它相关的授权专利6件,软件著作权3件;技术标准2件、技术鉴定成果3项、省部级奖励2项。本项目拟加快AFM高端产品的研发、推广并应用于前沿科学研究和集成电路检测等工业领域,经济效益和社会效益非常显著。
全自动激光焊接系统产业化(武汉理工大学)
项目利用同轴光学系统技术和多年积累掌握核心激光焊接工艺参数数据库以及激光控制算法技术研发的全自动激光焊接系统,应用在微电子应用领域、连接器应用领域、光通讯应用领域、3C消费电子领域,在焊接过程中,通过将激光、测温光、CCD指示光、焊接照明光集成于一轴线,不需要来回移动产品,能实时采集焊接温度,可将定位、测温、焊接、检测四位一体,大大缩减生产时间和成本,加工效率极高,实现不同加工对象的自动焊接,形成流水化全自动操作、模块化装配成型全新技术路线,做到高温度精度控制、全自动化与智能化。
全球首创纳米级金属微器件量产解决方案(深圳大学)
微纳器件是结构尺寸以微米和纳米为计量单位的微型器件。高精度、纳米级金属微器件可以减小设备体积、精准快速响应和降低功耗延长使用寿命。项目团队在金属微纳器件的材料,制备工艺、设备三个维度进行创新。因为非晶合金具有独特的热塑性和优异的物理性能,故选其作为金属微器件的原材料,筛选调控适用于金属微纳器件量产的成分,自主研发非晶合金热耦合成型工艺,设计了全球首款针对非晶合金微纳制造的成型装备。实现了纳米级精密金属微纳器件的制备,非晶合金金属微纳器件在极限结构尺度与表面质量、生产效率等各项指标均处于世界领先水平。
汪汪特工—智能光控感知+抗多径通信集成犬用作战装备(华南农业大学)
自然灾害频繁,地缘政治多变,作业难度加大,反恐安防智能装备至少存在 3000 亿以上的增量市场。本项目围绕复杂环境下随犬作业安全难以保障,传统的手势、口令无法实现警犬精准指挥,非视距作战存在音频视频延迟等痛点,开发了一套基于变频激光、可控云台、双频自组网等技术的警犬可穿戴系统,实现了反恐作战中的人犬分离和精准操控。产品已在合作单位广州市公安局特警大队实战应用并受公安部嘉奖。目前已申报 6 项专利,3 项软件著作权,发表 3 篇 EI 论文和一篇 SCI 论文,新华网、南方日报、羊城晚报、广州日报等媒体相继报道。
谐波减速器柔轮精密旋压成形技术(华南理工大学)
随着我国制造业智能化的快速发展,谐波减速器市场规模及需求量迅猛增长,针对传统采用“车削+滚齿”工艺制备谐波减速器柔轮中存在的成形精度及承载能力低、疲劳寿命短等技术瓶颈,提出采用电流辅助流动-分形复合旋压成形方法,实现难变形金属柔轮件的短流程高性能精确塑性成形,并完成了高性能谐波减速器柔轮产品小批量生产。产品的相关数据如下:壁厚偏差0.011mm;内径偏差0.015mm;单个齿距偏差0.0143mm;齿廓偏差0.0284mm;旋压成形时间:1.5min/个;单个坯料减重0.227Kg;与车削件相比,强度提高130%、冲击强度提高49.3%、材料利用率提高101.3%、疲劳寿命提升481%。
新型转子泵式挤出机-塑料产业环保改革的引领者(佛山大学)
高分子材料加工过程中,在螺杆机械中物料塑化输运流动与变形受剪切应力支配,普遍存在塑化输运热历程长、能耗高、物料特性明显等缺陷。在拉伸流变的理论基础上,提出了一种实现强制挤压的新结构。随着转轴的驱动和转子泵塑化单元的啮合运转过程中,内转子和外转子的啮合线相互分离时,进入腔处会形成负压进而不断使熔体被吸进。当内转子和外转子的啮合线相互嵌入时,流到特定区域密闭空间的熔体处于挤压状态,该密闭空间的压力会不断增大,进而使塑化的熔体以高压、高速的状态从挤出腔挤出,实现塑化后的熔融塑料在塑化单元的逐级增压、增速功能。
利废环保型高早强快硬胶凝材料及其应用技术(中山大学)
本成果针对钢铁冶炼产生的精炼钢渣中富含铝硅酸盐胶凝矿相的特征,利用精炼渣制备了以非晶态C12A7和β-C2S为主要矿相的早强快硬胶凝材料,形成利废环保型高早强快硬胶凝材料制备与应用技术。成果具有突出的技术创新性和优势:①利废环保:大量利用工业废渣(用量达60%-100%),促进工业固废的资源化高效利用;②突破原材料受限问题:因所用的工业废渣来源广阔,从而可解决受铝矾土资源分布受限而导致传统快硬水泥生产与应用受限问题;③成本较低,应用广泛:由于利用工业废渣制备,成本较低,可广泛用于抢修抢建、低温施工、软土固化等工程。
氢能源燃料电池双极板组件关键材料及产业化(惠州学院)
氢能源燃料电池双极板组件国产化及成本过高一直是行业的痛点。惠州学院熊前程博士团队与惠州市杜科新材料有限公司开展产学研合作,共同开发出一种高强度、高导电石墨复合双极板组件。产品已获得5项科技成果转化,建立了4条新的产线,获得了410万的横向研发经费,为企业产生了约9500万的经济效益,申请了11项发明专利,发表了3篇论文,获得了5项国家级荣誉,14项省级荣誉,4项市级荣誉,相关成果及事迹在新华社、人民日报、新华社、华南技术转移中心、惠州日报等公共媒体上进行了报道,产生了良好的社会效益。
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编辑:颜梅
素材来源于南海区科技局、广东高校科技成果转化中心