为推进知识产权强校、强省建设,加快专利成果转化为现实生产力,更高效更专业地为产业发展需求提供服务,学校官微推出专栏,按照现代农业、林木花卉、食品饮料、竹木加工、生物与新医药、海洋高新、新材料、新能源、建材建筑、装备制造、新一代信息技术、节能环保、化工、现代服务业等14个领域,面向社会发布推介学校遴选的500多项专利成果。
产业领域:海洋高新
专利名称:一种具有辅助抗肿瘤作用的石莼寡糖复合物的制备方法
专利简介:本发明公开了一种具有辅助抗肿瘤作用的石莼寡糖复合物的制备方法,其是从绿藻石莼中提取获得石莼多糖粉末,然后利用过氧化氢及抗坏血酸或异抗坏血酸氧化水解石莼多糖,经纯化后得到高纯度的石莼功能寡糖,再与同时制备的降解石莼活性多糖按比例调配成所述复合物。
产业化前景:经动物药效学证实,所得复合物在KM小鼠体内对H22肝癌瘤具有显著的杀伤能力,且无明显副作用,是一种无毒性、副作用小、十分安全的生物活性物质,这不仅为石莼作为海洋药物资源的进一步利用提供了新的途径,也为治疗或预防肿瘤的药物开发提供了新的选择。
技术成熟度:试生产、应用开发阶段
成果负责人:赵超
所属学院:海洋学院
产业领域:新材料、化工
专利简介:本专利群利用中国丰富的竹木资源,制备出竹/木粉为主要有效组分的高效能胶黏剂,实现了“以木粘木”、“以竹粘竹”,加快了推进生物质材料资源化利用,创立了实现“双碳”的有效技术新途径,切合国家《以竹代塑全球行动计划(2023-2030)》。本成果基于机械力化学法,实现生物质中三大素在化学力、机械力和热力的三场协同活化,构建生物质基活性微元体系,合成出竹基无醛胶粘剂,适用于各种胶合板、纤维板、刨花板等的制备,为石化基胶黏剂提供了有效的环保替代方案。科研团队拥有相关发明专利6项,开辟了无醛胶黏剂新的合成方向。本成果显著降低了生产成本,减少了环境污染,且提高了生物质胶黏剂的性能。
产业化前景:中国是人造板生产大国,2019年中国人造板行业市场规模7016.10亿元,2023年中国人造板行业市场规模8321.04亿元,预测2030年中国人造板行业市场规模达到11404.54亿元。研发绿色可持续、无甲醛胶粘剂,不仅可以提高资源利用和碳存储周期,还可以实现人造板产业环保、功能与经济效益的绿色健康可持续发展。全球生物基胶粘剂市场规模2023年达到153.47亿元(人民币),中国市场为30.4亿元。预计至2029年全球生物基胶粘剂市场规模将会达到320.92亿元,以13.26%的复合年增长率增长。随着消费者环保意识提升,市场对产品的品质稳定性和环保性需求不断增加,本专利群研发的生物胶产品具有低价、高强度、环保无毒、可再生、无醛特点,其市场前景广阔。
技术成熟度:试生产、应用开发阶段
成果负责人:黄彪
所属学院:材料工程学院
产业领域:新材料、节能环保
专利简介:将竹纤维和玻璃纤维浆均匀混合,采用湿法造纸技术进行抄造,制备芯材料湿模,将芯材湿模进行干燥,制备一种新型的真空绝热板芯材,再将真空绝热板芯材层叠放入膜材中,再进行真空封装,制备出真空绝热板,该方法可以减少芯材中的玻璃纤维使用量,材料密度 0.2g/cm³以下,导热系数可以达到5mW/m²·k以下,降低了真空绝热的成本,具有节能环保效果。
产业化前景:真空绝热技术是21世纪一种重要的新型能源技术,真空绝热板是近年来开发出的一种新型高效绝热材料,广泛应用于交通运输、船用冷藏、冰箱家电、建筑保温等领域,如用真空绝热板作为冷箱的隔热层,可以有效阻隔冰箱内外热量的传递,大大降低能耗, 可以有效地节约电能,同时因保温材料用量少,可提高冰箱的空间利用率和容积率,具有较广的应用范围和潜在的市场需求。
技术成熟度:试生产、应用开发阶段
成果负责人:陈礼辉
所属学院:材料工程学院
产业领域:新材料、建筑建材
专利简介:针对杉木、杨木、松木等速生人工林木材密度低、材质松软、尺寸稳定性较差、易腐朽等问题,该专利提出了一种绿色环保的木材改性技术,可以显著提高木材的尺寸稳定性和防腐防霉性能,设备投入要求较低,工艺简单易行;可防止过多糠醇分子进入木材细胞腔,便于干燥;吸液量显著减少,降低了糠醇的药剂消耗和生产成本。该技术的实施应用可以提高我国木材资源的利用效率,缓解我国的木材供需矛盾,同时延长木材的固碳寿命,促进我国“双碳”目标的达成。该技术可以使木材的尺寸稳定性提高60%以上,防腐性能达到强耐腐等级,产品增值2000元/m³以上。
产业化前景:糠醇改性技术在欧洲已经有商业化应用,本专利打破了欧洲对糠醇树脂改性技术的专利垄断,克服了人工林木材的天然缺陷,可以显著提高产品附加值。产品的应用场景包括高档地板、户外墙板、家具和栈道等。本技术工艺简单易行、设备投入要求较低,吸药量灵活可控,可以显著降低糠醇的药剂消耗和生产成本。
技术成熟度:试生产、应用开发阶段
成果负责人:余雁
所属学院:材料工程学院
产业领域:建材建筑、钢管混凝土
专利简介:本专利提出了一种基于图卷积神经网络(GCN)的钢管混凝土叠合构件撞击位移时程预测方法,旨在解决现有技术中数值模拟效率低、计算精度有限的问题。针对钢管混凝土叠合构件在横向撞击荷载下的复杂位移时程响应,该方法利用图卷积神经网络模型,通过构建图结构来挖掘不同时间节点与影响参数之间的耦合关系,精准预测构件的位移变化。本技术采用的图卷积 神经网络具备对非结构化数据的处理能力,可高效提取影响参数与位移曲线之间的复杂映射关系,实现精确、稳定、高效的位移时程预测,替代传统数值仿真,极大地提升了预测精度与效率。通过该方法,能够帮助工程师快速、科学地评估钢管混凝土叠合构件在极端撞击条件下的性能表现。
产业化前景:该技术广泛适用于桥梁、高层建筑等重要结构的安全评估和预测,有效保障建筑 物的安全性,同时为结构设计与优化提供科学依据。在实际工程中的应用,不仅为相关产业带来了效益,还通过创新技术推动了结构工程领域的进步,能够为建筑行业提供高效、智能的解决方案,推动结构设计和安全管理的智能化转型。
技术成熟度:应用开发阶段
成果负责人:廖飞宇
所属学院:交通与土木工程学院
产业领域:建材建筑、节能环保
专利名称:一种微发泡聚乙烯基木塑复合材料及其制备方法
专利简介:针对传统聚烯烃基木塑复合材料不易发泡、密度高、生产能耗大等问题,该专利公开了一种微发泡聚乙烯基木塑复合材料及其制备方法,其生产制造方便,原料价廉环保,植物纤维含量高至45-60%,比传统技术增加了15-20%,单位产量能耗降低15.5%,泡孔平均直径低至 l0um,复合材料的密度降低15-20%,弯曲强度和冲击韧性增强,比强度提高了30%。其实施应用可解决高植物纤维含量聚烯烃基木塑复合材料发泡难度大、泡孔大小不均、界面相容性差、冲击韧性降低等难题,有利于提高竹木加工行业创新能力和国际竞争力,推动我国竹木加工产业的可持续发展,对贯彻落实国家提出的“以竹代塑 ”、“双碳战略 ”等具有重要意义。专利相关成果已荣获2021年度福建省科技进步奖一等奖。
产业化前景:低密度聚烯烃基木塑发泡复合材料的生产和应用突破我国林业三剩物制备低密度复合材料及其产业化应用关键技术瓶颈,开发生产的木质复合材料可应用于建筑建材、市政工程、装饰包装等领域,具有较广的应用范围和潜在的市场需求。
技术成熟度:小批量生产、工程应用阶段
成果负责人:周吓星
所属学院:材料工程学院
产业领域:装备制造、烟草
专利名称:一种烟草烘烤热回收装置
专利简介:一种烟草烘烤热回收装置,包括烤房本体、新风输送机构以及尾气热转换机构 ,所述新风输送机构安装在烤房本体的进气口,用以输送新风;所述尾气热转换机构包含转换箱体,所述转换箱体的内部上、下两端分别设有新风输送通道和尾气输送通道,所述新风输送通道的一端与新风输送机构的输入端连通,所述尾气输送通道的一端与烤房本体的排湿口连通,新风输送通道与尾气输送通道之间竖设有导热组件,所述导热组件的下端位于尾气输送通道的内部、上端位于新风输送通道的内部,用以将尾气中的热量向上传导至新风输送通道内。
产业化前景:现在当下的烟草烘烤气体是直接排出烤房,在烘烤过程中,烟草烘烤排湿需要四五天,这个阶段产生的大量热随着水汽的排除一致排出到外界,造成了很多热损失,经济效益低下。本发明针对上述现有技术存在的问题做出改进,即本发明所要解决的技术问题是提供一种烟草烘烤热回收装置,结构设计合理,实现热能回收利用。
技术成熟度:小批量生产、工程应用阶段
成果负责人:陈学永
所属学院:机电工程学院
产业领域:新一代信息技术
专利名称:一种基于全局贪婪搜索的鲁棒模型拟合方法
专利简介:若干位作者发现“拟合-和-移除”的过程存在如下缺陷:若有一个模型实例的模型参数估计不准确将导致数据中剩余模型实例的模型参数被估计错误。为了改进这个缺陷,多个针对多模型实例数据的模型拟合方法被提出,这些方法将数据采样与模型拟合分为两个独立的步骤,目的是同时估计数据中所有的模型实例。它们在执行模型拟合前,需要先采样预先指定个数的数据子集,而如何有效地确定预先指定数据子集的采样个数是相当困难的。有鉴于此,本发明的目的在于提供一种基于全局贪婪搜索的鲁棒模型拟合方法有效地改进了“拟合-和-移除”过程的缺陷。为实现上述目的,本发明从内点中选取数据子集来生成更准确的初始模型假设,可应用于单应性矩阵估计、基本矩阵估计、两视图平面分割和运动分割等计算机视觉任务。
产业化前景:本专利成果能有效地推动人工智能和计算机视觉相关领域内众多重要问题的发展,促进机器视觉落地,提高工业自动化,降低人力成本。
技术成熟度:小批量生产、工程应用阶段
成果负责人:杨长才
所属学院:计算机与信息学院
联系方式
杨老师 0591-83571533
黄老师 0591-83715175
乐老师 0591-22850748
陆老师 0591-83789377
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本期编辑:胡煜桢
责任编辑:丁雨柔
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