长沙市技术转移转化基地2023年第二批科技成果专利发布表.docx
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1、长沙市技术转移转化基地2023年第二批科技成果(专利)发布表序号成果(专利)名称成果(专利)拥有单位所属高新技术领域成果简介成果(专利)应用场景合作方式服务基地联系人及电话1一种锲铝矿全湿法清洁冶炼工艺中南大学资源环境本成果为一种锲铜矿全湿法清洁冶炼工艺,包括控电位氨性活化浸出、浸出液提取钢、锲等步骤。锲铜矿首先通过控电位氨性活化浸出得到浸出液及浸出渣,浸出液采用离子交换或诱导结晶的方式提取钢,再采用离子交换或溶剂萃取的方式提取锲,分别获得满足国标要求的锢酸锭及硫酸锲产品,提取后液蒸发结晶得到硫酸核。首次通过氨性体系内控电位活化浸出,控制合适的反应条件,使得锲锢矿中的S在浸出时全部氧化为so:
2、-。同时有效地抑制锲锢矿中铁、硅、铝等杂质元素的浸出,从而得到较为纯净的浸出液;浸出时通过施加高速剪切或球磨活化,使伴生矿、脉石及被炭质包裹的锲、铝组分充分暴露,与浸出剂充分接触,大大提高锲、铝浸出率;浸出时添加一定量的MgO、MgeO3、Mg(OH)2、MgSo4中的一种或两种的混合物,以及(NHJ?CO3、NHJlCa中的一种或两种的混合物,大大提高锲、铝浸出率,同时显著抑制P、As、Si、Ca等杂质元素的浸出,有利于得到较为纯净的浸出液,避免繁杂的溶液除杂步骤。节能环保面议中南大学中南大学知识产权中心2碑污染地下水的净化技术中南大学资源环境本成果为一种碑污染地下水的净化技术。从饮用水安全
3、出发,通过设计具有双位点,即吸附位点和催化位点的环境功能材料,选用过硫酸盐为氧化剂,将氧化技术与吸附技术耦合,实现高碑地下水的高效快速净化。制备的磁性双位点功节能环保面议中南大学中南大学知识产权中心能材料,具有吸附性能与催化性能一体化、除碑效果好、易回收、循环性能好等特点,所开发的过硫酸盐协助磁性双位点功能材料净化高碑地下水的技术,具有高效、快速使高碑地下水中种浓度达到饮用水标准的特点。该技术与单一的吸附技术相比,可大幅度提高As(HI)的去除效率和速率,而且可将高毒性的As(HI)转化为低毒性的AS(V)。该技术在实际高碑地下水中仍然可以保持高效,在60分钟能使水质达到饮用水标准。3从含碑烟
4、灰中火法分离制备高纯三氧化二种技术中南大学资源环境本技术旨在高效分离工业冶炼高珅烟尘中的神和回收其他金属,在一定程度上解决已有工艺难分离、回收率低等技术问题。本技术提供了一种分离提纯高碑烟尘中碑和回收铅的方法,采用还原焙烧-二次氧化-收尘三段脱碑工艺,利用烟尘中铅与种存在形态的理化性质差异,配入还原剂和促进剂,置于惰性或还原气氛中,在一定温度下负压还原焙烧,分离出高碑烟尘中的神,并将铅富集于灰渣中,资源化回收利用;含神烟气再经燃烧炉煨烧得到纯度更高的三氧化二珅,经两段式收尘工艺回收含种产品。脱神选择性、稳定性好,高珅烟尘中的神脱除效率高达96.0%以上,提纯得到的三氧化二神纯度达到99%以上,
5、并富集含其他金属原料,综合解决高碑烟尘中神的环保问题,实现了含碎烟尘的资源化、减量化和无害化,同时副产物其他金属灰渣得到富集利用。节能环保面议中南大学中南大学知识产权中心4水体有机污染物处理技术中南大学资源环境本成果是一种在原位去除有机污染物的水处理技术,通过在原位设计制备特殊的管道装置,搭载自行制备的具有丰富孔道的电化学气体扩散阴极,当水体通过时,在原位快速生成双氧水和过硫酸盐,即可高效去除水体中的有机污染物。本成果所述装置包括溶液外循环单元、深度净化单元、空气泵单元和电控单元,污水处理过程中引入电化学气体扩散体节能环保面议中南大学中南大学知识产权中心系,以相同制备工艺制得电化学阴极和阳极,
6、简化工艺流程,电化学阴极可高效利用氧气,高效原位生成双氧水;同时电化学阳极可提供稳定铁源,电解碱液高效生成高铁酸盐。通过离子交换膜有效控制阴阳极区的溶液pH,抑制副反应,降低体系能耗。单原子铁的少量引入,可提高高铁酸盐的生成速率和产率,提高体系耦合效果,有助于加速降解有机物。本成果研发的装置原材料来源丰富、成本低,制备简单,空间体积小,且无需提供外源氧化剂和氧气,只需借助电催化,通过耦合过硫酸盐和双氧水实现有机污染物的原位高效去除。其适用范围广、操作简单,水质净化效果优异。5硫化矿新型高效捕收剂的合成技术与浮选应用中南大学资源环境本成果主要是一种硫化矿新型高效捕收剂的合成技术,目前我国复杂硫化
7、矿资源的高效利用技术短缺,本成果采用浮选药剂分子设计方法,发明了烧氧短基硫氨酯、烧氧皴基硫服、双硫氨酯、双硫版等新结构的硫化矿浮选捕收剂及其绿色制备技术。本成果开发的基于新型捕收剂应用的硫化矿浮选新方法,设计并发明了一系列新型硫化矿浮选捕收剂-烧氧战基硫氨酯、烧氧班基硫腺、双硫氨酯、双硫服等多配体螯合捕收剂制备技术:发明了N-煌氧鼠基异硫氨酸酯中间体相转移催化技术,形成了烧氧皴基硫氨酯和烧氧皴基硫氨基硫服系列捕收剂的绿色高效合成技术;N-烧氧皴基异硫氟酸酯和双异硫氨酸酯中间体高效合成为基础,发明了具有双硫氨酯、双硫腺以及硫氨酯-硫腺复合结构的多配体螯合捕收剂及其合成方法,形成了以异硫氯酸酯法为
8、核心的多品种捕收剂高效制备技术,使用本成果制备的新型捕收剂使斑岩铜矿的铜、金、铝回收率分别提高1.28、6.24和15.15个百分点,复杂铅锌银硫化矿的铅、锌、银回收率分别提高5.10个百分点以上,显著提高了硫化矿浮选综合回收率。所形成的浮选节能环保面议中南大学中南大学知识产权中心药剂分子设计理论、合成方法以及浮选技术的系统创新,对于我国矿产资源的高效利用以及选矿药剂行业技术进步具有重大作用与意义。本成果获2013年度国家技术发明奖二等奖。6抗肿瘤分子靶向纳米制剂中南大学生物医药本成果为一种高效低毒的靶向抗肿瘤纳米制剂一二硫卡钠-铜配位纳米晶(CUETNPs),这是一种广谱抗癌药物。双硫仑体内
9、代谢产物DTC与Cr形成配位复合物CUET,能够干扰肿瘤细胞生长的重要通路p97-NPL4-UFDl途径,实现了对肿瘤的杀伤。该CUET具有高度特异性,减少了化疗中的耐药性和全身性的毒副作用,并且对多数癌症都有治疗效果。此外,成果采用独特的配位纳米沉淀技术制备CUET,可以稳定地存在于水溶液中,可制成口服片剂、胶囊、植入型长效制剂等各类制剂,解决了目前因CUET水溶性极差而不具备成药性这一瓶颈问题。上述纳米靶向制剂制备工艺简单,绿色高效,制剂稳定,载药量可达100机目前CUETNPS已完成小动物初步药效学研究,其治疗活性是传统化疗药物(如顺箱,多柔比星)的10-30倍以上,安全性更高,成本也仅
10、为化疗药物的1/100,价格亲民,与同类产品相比较,具有极大竞争优势。生物医药面议中南大学中南大学知识产权中心7抗肿瘤靶向抗体偶联新药中南大学生物医药抗体偶联药物(ADC)在肿瘤治疗中能有效提高药物的靶向性、降低毒性、改变药物的溶解度,从而增加药效,是目前抗肿瘤药物的研究热点。成果构建了一种全新的ADC靶向抗肿瘤药物,通过体外实验、动物整体实验,从药效、靶向性及毒性三方面全面的评价ADC新药的临床应用潜力。成果前期通过计算机辅助药物设计(CADD)和文献数据库检索分析,初步筛选了多种具有肿瘤细胞活性的目标化合物,对其进行体外抗肿瘤活性筛选及目标化合物药物结构修饰,发现Y-21、YT5、Y-01
11、以及生物医药面议中南大学中南大学知识产权中心Y-03对肺癌细胞、慢粒性白血病细胞、肝癌细胞等不同肿瘤细胞具有显著的体外抑制活性,IC50达到纳摩尔级别,有潜力开发成为抗肿瘤药物,将其进一步开发为靶向抗肿瘤药物,能增强目标化合物的靶向性,降低目标化合物的毒性,具有临床意义。后期研发团队将基于ADC药物设计的整体思路,利用不同肿瘤细胞体外模型及裸鼠肿瘤病理模型,从体内和体外全面评价ADC新药抗肿瘤作用的应用潜力。并进一步对ADC新药进行毒理学研究,评价ADC药物与原化合物对正常组织细胞及动物的毒性,为ADC新药临床实验提供安全性的实验基础及数据支持。8仿生纳米药物系统中南大学生物医药纳米药物载体搭
12、载抗肿瘤药物后可对肿瘤进行精准治疗,大幅降低了抗肿瘤药物对人体健康组织的危害。本成果为仿生纳米药物系统及其产品,利用特定结构的中药单体与金属离子共同构建金属有机框架,中药单体作为载体,同时缓慢释放,起到抗肿瘤或抗炎作用。主要创新包括:1.采用红细胞对纳米材料进行伪装,无毒副作用,不会引起排异反应,增加了纳米药物在体内的生物相容性及循环半衰期,保证了靶向分子的活性。2.纳米核心可以高效负载基因和药物,起到缓释作用。3.不同的靶向分子插入细胞膜表面后,能够增强纳米药物系统的靶向性。4.以全新仿生纳米材料作为载体的新型纳米药物系统,降低了传统化疗药物的使用剂量,减轻对患者的毒副作用,提高患者治愈率和
13、生存率。生物医药面议中南大学中南大学知识产权中心9国内首仿枸椽酸西地那非片中南大学生物医药本成果为首个专门针对中国人群开展的枸椽酸西地那非生物等效性试验,首次获得了具有临床参考价值和意义的枸椽酸西地那非片在中国人群的药代动力学特征数据以及食物对药代动力学的影响数据。成果首次评价了国内首仿枸椽酸西地那非片与原研产品在中国人体内的药代动力学特征和生物医药面议中南大学中南大学知识产权中心差异,结果显示两者生物等效,证明二者在临床使用过程中具有可替代性。成果一方面为中国人群使用枸椽酸西地那非片提供临床使用数据参考,另一方面为国内制药企业在药品研发和生产质量方面提供了充分的参考依据,验证了国内制药工业的
14、进步与发展,同时为国内患者使用安全、有效、经济的药物提供了有力保障。10基于花型乳糖载药的抗肺炎干粉吸入剂中南大学生物医药本成果基于花型乳糖的新制剂技术,研发了姜黄素干粉吸入剂,属一类新药。应用于小鼠肺炎防治模型中,疗效显著。这种定点肺部吸入的给药方式,具有给药精准、剂量小、降低药物毒副作用等优势,药效优于其它口服药和注射用药。姜黄素还可通过抗肺部纤维化减轻药物毒损,用于肺炎患者康复后的肺部损伤修复。此外,花型乳糖干粉吸入技术实用性高,有潜力应用于其他呼吸道感染疾病。生物医药面议中南大学中南大学知识产权中心11一种制备高振实密度银粉的关键技术中南大学材料银粉是电子工业中使用最广泛的一种贵金属粉
15、末,其被用于制作各种电子浆料、导电胶等。将银粉用于制备电子浆料时,为了保证其制备的厚膜集成电路的良好导电性,要求银粉具有良好的抗高温收缩性,即要求银粉具有高的结晶性和高的振实密度。目前制备银粉的方法有多种,液相还原法因设备简单,工艺条件温和以及较低的成本而得到广泛应用。液相还原法制备银粉时通过添加分散剂或保护剂可防止银粉团聚,使用的还原剂包括抗坏血酸、甲醛、葡萄糖等有机还原剂或水合肺、次磷酸钠等无机还原剂。工艺中所采用的分散剂、还原剂大多具有毒性,清洗困难且成本高昂。针对现有技术存在的问题,开发了制备高振实密度银粉的关键技术。整个反应过程中不需要添加任何分散剂或保护剂,简化了工艺流程,降低了生
16、产成本,以双氧水作还原剂,价格低廉、绿色环保;制得的片状银粉产品质量优良,片径为550Hn1,厚度为0.10.8Un1,宽厚比210。新材料面议中南大学中南大学知识产权中心12高性能铜基合金及其制备方法中南大学材料本成果为一系列铜基合金,包括高抗变色金色铜合金、高强高导Cu-Fe合金、铜锌合金以及合金化无氧铜合金的制备方法。铜合金制备过程主要包括熔铸、热冷轧、固溶淬火、冷精粗轧和成品退火等步骤,首次提出双熔体混合铸造技术,同时结合独特的组合形变热处理工艺,制备的铜基合金热、冷加工性能好,合金性能优异。本成果制备的高抗变色金色铜合金金色度高,不含贵金属元素,成本较低,同时加入微量钻,大大提高合金
17、抗脱锌腐蚀性能。通过首创的Cu-Fe合金短流程制备装备及工艺制备出的CrFe合金,经过形变强化、细晶强化以及微米级/亚微米级/纳米级Fe相多尺度协同析出强化等共同作用,使CrFe合金具有高强度、高导电性能。本成果提出一种合金化无氧铜的制备方法,有效解决了现有技术中无氧铜条在进行生产功率模块的热处理工艺时,随着热的输入,晶粒会急剧增大,从而在下一道接合工艺或是与其他零部件接合时发生各种故障问题,进而实现了即使850。C高温时,也可以抑制晶体颗粒增大。新材料面议中南大学中南大学知识产权中心13高气密耐热弥散强化无氧铜制备技术中南大学材料本成果主要是一种高气密性耐高温的弥散强化无氧铜制备技术,通过对
18、铜氧化机理研究,探索出能有效抵抗退火软化,同时保持高导电和高强度弥散强化铜合金的理想微观组织结构模式,突破了零烧氢膨胀技术,独创了低铝含量高导Cu-AU)3高气密耐热弥散强化无氧铜。在合金化无氧铜制备过程中,通过Yb、Zr.Ca.La和Ag以特定比例添加产生的协同作用,有效解决了现有技术中无氧铜条在进行生产功率模块的热处理工艺时,晶粒急剧增大,导致和其他零部件进行接合时发生各种故障的问题,进而实现了温度增加到850。C时,也可以抑制晶体颗粒增大。经900Clh退火后,。0.2为H0-300MPa,导电率达新材料面议中南大学中南大学知识产权中心95-100%IACS,成功实现了高耐热弥散强化铜合
19、金产业化制造。本成果获国家科技进步奖1项,省部级一等奖1项。14高性能铜合金的制备中南大学材料本成果为一种高性能铜合金及其粉末挤压成形制备方法,铜合金包括Cu、Cr、Zr及M。采用气体雾化制备CU-CLZLM铜合金粉末,得到成分均匀、显微组织细小的过饱和固溶体,然后通过粉末包套挤压成形和热处理,制备得到性能优异的Cu-Cr-Zr-M铜合金O所制备的粉末经进行筛分、真空封装保存,保存24个月后不出现粉末团聚的现象。利用粉末包套挤压对粉末进行直接快速成形,控制成形温度在固溶温度以上,减少了第二相的析出,避免了裂纹产生,A类时效处理后进行变形量为65-90%的轧制。挤压出的Cu-Cr-Zr-M铜合金
20、棒材为晶粒细小的过饱和固溶体,第二相基本在后续的变形处理和热处理中析出,合金显微组织调控从而获得组织性能优异的合金材料。提出一种高性能铜合金及其粉末挤压制备方法,制备的CU-CLZLM铜合金晶粒尺寸小,组织成分均匀,第二相细小弥散,导电率和导热率高,力学性能优异。提出的通过快速凝固及快速成形的技术方案细化显微组织,无需采用机械琢磨对组织进行细化,简化了工艺流程,避免了引入0、Fe.C等杂质。新材料面议中南大学中南大学知识产权中心15细晶生物镁合金的激光3D打印技术与装备中南大学先进制造成果研制了能实现镁合金微纳结构演变及控制的激光3D打印成套装备,形成了一系列力学和生物学性能优异的生物镁合金制
21、备技术,解决了高性能多孔生物镁合金激光3D打印的关键装备研制和生产工艺所涉及的技术问题。提出了利用激光3D打印技术实现快速凝固制备细晶镁合金的新方法;发明了数字化振镜扫描矢量控制技术,实现了高速运动下能量密度的精确控制;开发了动态变化过程中多区先进制造面议中南大学中南大学知识产权中心加热与实时补偿的温控装置,突破了设备的热场均匀性控制关键技术;研制了面向细晶镁合金制备的激光3D打印系统,攻克了镁合金制备过程中晶粒粗化的难题;研发了一种具有包裹效应和屏蔽作用的蜂窝状构造,解决了镁合金在生理环境中降解过快的问题;引入磁场、振动、超声等物理刺激产生了积极的生物效应,突破了骨再生过程中生物活性不足的技
22、术瓶颈;建立了基于多元组分调节实现降解速率可控的工艺体系,攻克了镁合金降解速率与新组织再生速率匹配的关键技术;利用一维碳纳米管插入二维石墨烯片层之间构建了一种“三明治纳米网络”结构,实现了纳米第二相在镁合金基体中的协同分散;发明了在激光高温成型过程中维持纳米第二相结构稳定的技术与方法,利用拔出效应、裂纹偏转和桥连等强韧化技术提高了镁合金的力学性能,解决了多孔镁合金骨植入物力学性能低的难题。16轻合金的电磁脉冲成形技术及装备中南大学先进制造低残余应力成形技术和装备会极大提升航空航天电子产品的制造效率和性能水平。成果提出了轻合金的电磁脉冲成形理论及技术,包括电磁渐进/分区成形理论,冲击液压成形及高
23、频振荡降低回弹关键技术,可实现轻合金低应力-高效率制造。针对航空航天领域大型零件及汽车电子领域小、微型成形零件的生产问题,与相关企业合作开发了适用于大型及微小型零件的精确成形理论和方法,研制出多台大能量电磁成形设备及工装平台。电磁脉冲成形是一种利用脉冲磁场力对金属工件进行高速加工方法,能有效提高难变形材料的成形极限、抑制起皱、降低回弹和翘曲,解决传统塑性加工行业的“痛点”问题。先进制造面议中南大学中南大学知识产权中心17高性能涡桨发动机精铸叶片成分设中南大学先进制造针对在高温合金精密铸件生产过程中产生大量的冒口、料头、浇道等废料(返回料),开展了不同返回料添加比例对铸造合金组织、性能影响的研究
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- 长沙市 技术 转移 转化 基地 2023 第二 科技成果 专利 发布

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