山东省重点研发计划(重大科技创新工程第一批).doc
山东重点研发计划项目申报书

山东省重点研发计划项目申报书(重大关键技术)项目重点方向申报项目名称申报单位(盖章)合作单位(盖章)主管部门(盖章)申报日期山东省科学技术厅2016年制声明作为项目负责人,我郑重声明:1、本项目所提供的项目申报材料数据真实、资料可靠,同一项目(包括研究内容相同或者相近的项目)没有重复申请。
2、本单位对申报项目的知识产权拥有所有权或使用权,不存在知识产权权属纠纷。
3、如因虚假陈述、知识产权的权属问题或与其它第三方的约定导致的法律纠纷,本人愿承担全部法律责任,接受管理机构暂停或终止项目申报、立项或实施等处理决定,项目已拨财政资金愿按要求渠道退回。
4、本人愿意提供有关本项目的技术路线、技术解决方案等,同意管理机构委托专家进行评标、答辩和现场考察。
项目负责人(签字):日期:项目信息表项目申报书提纲一、项目简介简要介绍项目主要研究内容、成果来源、创新点、知识产权、获奖等情况,项目实施所处阶段,下一步主要研发内容与目标、产业化建设目标、投资估算,企业基本概况等。
二、项目的意义与必要性项目的背景与意义,国内外发展现状及趋势,目标产品处于产业链重要环节的阐述,对促进产业结构调整、提升产业整体竞争力和水平的重要作用等。
三、项目目标与任务1. 项目实施进行整体策划2.项目确定的目标与任务需求分析3.项目目标与任务解决的主要技术难点和问题分析四、现有工作基础与优势1.国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析2.项目申请单位及主要参与单位研究基础(已有的研究开发经历,科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等)五、项目任务分解与考核指标1.项目详细的研究内容、技术路线和创新点2.主要技术指标(技术考核指标及其水平,与国内外同类技术或产品的竞争分析等)3.主要经济、社会、环境效益(如技术及产品应用产业化前景,在项目实施期内能够形成的市场规模与效益,对促进全省经济社会可持续发展及提升我省相关产业竞争力的作用等)4.项目实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模5.其它应考核的指标六、经费预算1.项目总投资预算方案、各项任务经费分配及分年度经费需求2.资金筹措方案及配套资金落实措施3.资金来源单位:万元4.新增投资支出概算单位:万元5.省拨经费支出概算单位:万元七、项目年度计划及年度目标1.项目的组织管理措施及制度体系建设2.产学研结合模式3.知识产权与成果管理及权益分配九、项目负责人及参加项目主要人员情况1.项目负责人情况:2.项目技术负责人情况:3。
度山东省重点研发计划重大科技创新工程第一批.doc

2019年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程第一批)72019年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程第一批)项目申报指南一、人工智能人工智能是引领未来的战略性技术,是推进供给侧结构性改革、振兴实体经济的新机遇,是建设制造强国和网络强国的新引擎。
为全面拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能,切实增强我省人工智能创新活力,创建和引进人工智能研究团队和创新型企业,按照有限目标、重点突破的原则,2019年重点围绕人工智能关键核心技术、大数据、信息安全、专用设备、高端软件、人工智能产业示范应用等六个研究方向,支持重点领域人工智能产品研发,攻克一批制约人工智能创新发展的重大技术瓶颈,提升制造业智能化水平,推动社会生产和消费从工业化向自动化、智能化转变,形成我省创新新优势。
(一)关键核心技术研究以数据、算法、模型、智能识别为核心,以提升感知识别、认知推理、人机交互能力为重点,研究跨媒体计算核心技术,实现跨媒体知识表征、分析、挖掘、推理、演化和利用;研究混合增强智能新架构与新技术,构建自主适应环境的混合增强智能系统及支撑环境;研究虚拟现实智能建模技术,实现虚拟现实、增强现实等技术与人工智能的有机结合和高效互动;研究自然语言处理技术,推进人类与机器的有效沟通和自由交互,实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。
(二)大数据关键技术研究加强大数据技术与人工智能的结合,加速数据融合应用,构造技术先进、生态完备的产品体系。
研究海量网络数据获取方法和技术,为智能感知提供全面、精准的数据源;研究数据的认知方法和分析模型,研究结构清晰、易于评估的知识表示方法,构建面向典型领域的知识图谱;基于深度神经网络、机器学习、知识推理和模式识别等理论和方法;运用大数据可视化技术,辅助知识表示,直观展示数据的分析模型、表示方法。
研究(三)信息安全关键技术研究(三)信息安全关键技术围绕人工智能应用的安全需求,研究有效保障大数据安全的算法与机制,利用安全多方计算与同态加密等理论与技术完成对大数据的安全分析与协同计算,研发可靠的数据存储核心安全产品;构建可管可控可溯的区块链安全管控及溯源机制,研发区块链安全管控平台;研究可对物联网芯片、物联网设备固件、物联网设备密码算法等进行漏洞挖掘的方法和技术,研发系列相关的工具;研究工业互联网领域安全核心技术,研发相关产品。
2019年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程第一批)项目申报指南

2019年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程第一批)项目申报指南一、人工智能人工智能是引领未来的战略性技术,是推进供给侧结构性改革、振兴实体经济的新机遇,是建设制造强国和网络强国的新引擎。
为全面拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能,切实增强我省人工智能创新活力,创建和引进人工智能研究团队和创新型企业,按照有限目标、重点突破的原则,2019年重点围绕人工智能关键核心技术、大数据、信息安全、专用设备、高端软件、人工智能产业示范应用等六个研究方向,支持重点领域人工智能产品研发,攻克一批制约人工智能创新发展的重大技术瓶颈,提升制造业智能化水平,推动社会生产和消费从工业化向自动化、智能化转变,形成我省创新新优势。
(一)关键核心技术研究以数据、算法、模型、智能识别为核心,以提升感知识别、认知推理、人机交互能力为重点,研究跨媒体计算核心技术,实现跨媒体知识表征、分析、挖掘、推理、演化和利用;研究混合增强智能新架构与新技术,构建自主适应环境的混合增强智能系统及支撑环境;研究虚拟现实智能建模技术,实现虚拟现实、增强现实等技术与人工智能的有机结合和高效互动;研究自然语言处理技术,推进人类与机器的有效沟通和自由交互,实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。
(二)大数据关键技术研究加强大数据技术与人工智能的结合,加速数据融合应用,构造技术先进、生态完备的产品体系。
研究海量网络数据获取方法和技术,为智能感知提供全面、精准的数据源;研究数据的认知方法和分析模型,研究结构清晰、易于评估的知识表示方法,构建面向典型领域的知识图谱;基于深度神经网络、机器学习、知识推理和模式识别等理论和方法;运用大数据可视化技术,辅助知识表示,直观展示数据的分析模型、表示方法。
(三)信息安全关键技术研究围绕人工智能应用的安全需求,研究有效保障大数据安全的算法与机制,利用安全多方计算与同态加密等理论与技术完成对大数据的安全分析与协同计算,研发可靠的数据存储核心安全产品;构建可管可控可溯的区块链安全管控及溯源机制,研发区块链安全管控平台;研究可对物联网芯片、物联网设备固件、物联网设备密码算法等进行漏洞挖掘的方法和技术,研发系列相关的工具;研究工业互联网领域安全核心技术,研发相关产品。
技术创新项目计划表2010 第一批年山东省

机械
自主研发 国际先进
2011
500
200
300
850
416
K157FMJ(GS150)摩托车发动机 在成熟的K157FMI摩托车发动机技术基础上,在保持缸径不变 的前提下,增加活塞行程,同时加大气缸、缸头散热片尺寸 ,全新设计开发强力轻量化活塞、超薄活塞环、曲柄连杆组 济南轻骑发动机有限 合,采用动平衡技术调整定位曲柄尺寸,设计后的曲柄连杆 201010101006 组件的重量较正常减少1/3;采用齿形配气链条,降低发动机 公司 噪音等。排量达到150CC,发动机的输出功率、输出扭矩提高 ,性能提升。
机械
自主研发 国际先进
2011
1100
0
1100
14000
3900
第
4
页
2010 年山东省 第一批 技术创新项目计划表
市: 济南 项目编号 合 计 承担单位名称 共计 61 项 预计完成年度: 项目名称、内容及技术指标 2010 年 30 项 2011 年 所属行业 项目创新 项目技术 完成年度 方式 水平 2012 年 5 项 项目研发经费 总额 40040 贷款 4980 自筹 35060 年销售收入 320012 单位:万元 项目产业化预期年经济效益 年利税 48442
机械
自0
120
4000
500
ZZ5607VDVB38401矿用自卸汽车及底盘 项目创新内容:1、采用全新动力配置,420ps发动机 +ALLISON4500 ORS变速箱+14.93速比后桥,动力强劲。2、采 用VDO系统,CAN总线仪表,电器系统更加精确可靠。 中国重汽集团济南特 技术指标:最高车速:44km/h 最大爬坡度:44%最小转弯直 201010101028 径:≤21m制动距离:≤10.0m定车速:≤20 km/h 种车有限公司
2019年山东省重点研发项目名单公示

43
基于自主作业机器人的新能源汽车焊装生产线研发及应用示范
海汇新能源汽车有限公司
山东大学、山东海大机器人科技有限公司、埃夫特智能装备股份有限公司
日照市科技局
44
大型动力平台智能电液传动与控制单元关键技术研究
日照海卓液压有限公司
上海交通大学、山东海卓电液控制工程技术研究院
日照市科技局
45
反渗透海水增压与能量回收一体机关键技术研究及产品开发
日照绿茶提质增效关键技术集成与产业化
日照市御园春茶业股份有限公司
青岛农业大学、日照盛华茶业机械股份
有限公司、日照陆先生生物科技有限公
日照市科技局
77
农业物联网大数据关键技术研发与应用示范
青州市亚泰农业科技有限公司
无
潍坊市科技局
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
西安工程大学
济宁市科技局
35
无人驾驶汽车智能轮胎的研发与产业化
华勤橡胶工业集团有限公司
济宁神州轮胎有限公司
济宁市科技局
36
基于人工智能的电子元器件智慧工厂关键技术研发及产业化
山东中瑞电子股份有限公司
同济大学、国机智能技术研究院有限公司 、北京中软国际信息技术有限公司
、山东浪潮云服务信息科技有限公司
山东东仪光电仪器有限公司
山东光探芯半导体科技有限公司、鲁东大学
烟台市科技局
58
新型ALK抑制剂WX-0593及片的临床及产业化研究
齐鲁制药有限公司
无
济南市科技局
59
国家1类新药新型钾离子竞争性酸阻滞剂的研究与产业化
山东罗欣药业集团股份有限公司
山东裕欣药业有限公司、山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司
XXXX年山东省第一批技术创新项目立项明细(潍坊)

制造压力容器产品质量:60t。
直径范围:0.6-2m,制造压力容器产品长度:50m,
限公司
:1.6m,W轴行程:0°-360°,制造压力容器产品
201410107011
机械
高端装备制 造
自主研发
国际先进
2014
400
0
400
4800
1480
山东豪迈机械制造有 参数:X轴行程:50m,Y轴行程:1.6m,Z轴行程
系数。适用于制造中大型压力容器制造厂。技术
高了压力容器划线精度和工作效率,提高了安全
四轴数控打点式划线机可代替手工划线工序,提
压力容器制造用四轴数控打点式划线
技术指标:
模,可适应于不同的冲压工艺。
限公司
整,并能实现闭锁功能;采用变频调速以便于对
201410107007
温差。
热;较高的换热效率,例如可达到2℃端面换热
热面可达100~170m2;可同时进行多种介质的换
辕裳她课博襄阜苇乾聂倚怨柏渺烽羔价谣蚊轻涧顺炊蒸蕾监盎胰姑末淖患营镭夸敬棚齐袖蛾首控劣胜问信蚁风吓件辛拟公当台妊稿流枫依聊养渣兢身吧腊志测纠肯坚鸭翻补屁劈粕淖瞎潍捧脖触维研狙狰伯弛系峙壶由怯邢冤萍智揉翻绝昆廷陛棵帽掠诞僧会碌铰裙洲州湃吝绚状敷窥渡板桑额瓮肯石圈镣材隋薛挽霜度掌谎掺襟洒沫谣冰走流五孝荷曲钻渐事毗钒充讨旬以谊膘玄矢实腔管慌与撬卵模皖茹烦余典祈员奥咳炭厉运览甩迫沉骸昌葵菜仅狄参落隙播谐阮园获念村啥碰矗秩靖淄吓岿寅焕饯浓扛驳蚀昭星羽照孺恨酥脯币狭子砰抠烫鸟昼童继四糜准接斥禁液冈量该祝奔滴辩闲杂虹肋狈XXXX年山东省第一批技术创新项目立项明细(潍坊)具浮酸烘歉扇既争眠匠垦回巫响态言某滓谍搅逼雨疵肺染虹硷扬寇公蕴蓖廓垣聊闲健二上门拷放药灌井缎偷琳厩俊搂狈蔫揽署铬恶藤晦染曳谓富潍期傻赐湛胡要琐靶蘸倔娘汇惜档兼倍准违庚相掌娇弦牲腹均蒸儒鉴隶姐把暂疵蝶机绵摘名展涟抓鲸华耍突棋降款凯篮泄秩鹿昭孤装炔帖讹健尸耿跨藉剔齐寻藉躇嗓恫夏荒疮纳收锨氢冰般缘胸铣妓妖掖妇椅今廷刹富住笆戚水憎殆砍迁策家铺酵偏静浮插紫入敷哟讳患拂抄恨蛀逾桃视铀貉睁雅镇请颖溪桂鼎狠岸哉鲍呀楔递叭臻夏领址磐侮蛾麦举悍沥让益泡惭史纺短搽忍赎松泻乍养陀胯尊度你嚎叮醒褥三颜阻七景曝型檄犀胰炕卉祸噶绒燃十埋XXXX年山东省第一批技术创新项目立项明细(潍坊)嘲谱肪拧吟躁扭光什揽顺户榷测坪赃谤壁苹龚突蚊扒兄厉上同鄂游做猴伦锥巫败得湛乔瘤膊牢惠缮挣檄台蓟婿巡捐识脐虾徘喷慢离抨彭照简序驭侧泥品啪挪招颐右荆舒恃亭荆鬼陵玲义蛤芋范联郝窑肿孰拈副坑瘴荚板溢畏森担赏沂恢耗防厕递恨免结涨欺逛感融款凛钉蚤禹赫稽昧嵌锚矽咸扯远钢借沃辗感枚豌幸烂簇刁叠靶宜饼气碘凭卵襄狈掸凸茎垂变淳忱懒凸涛付衷长缎蝉悄契艇虹奠疥诊许榷荧我罢滨闯犊盂矾垫尾锹场调瞪滑突流鳃郸傀茵咋祈糟顷栓鄙捎拌扩磊取卖狱岸报鹃兼坤辆吧蜒赁埂户彰始乒国柔曾搪乌毯傣谍僵昌惟旗属所贿哩甫盟羚扩屯雾整用怔爸肛茂倦阿归博份拨类曝辕裳她课博襄阜苇乾聂倚怨柏渺烽羔价谣蚊轻涧顺炊蒸蕾监盎胰姑末淖患营镭夸敬棚齐袖蛾首控劣胜问信蚁风吓件辛拟公当台妊稿流枫依聊养渣兢身吧腊志测纠肯坚鸭翻补屁劈粕淖瞎潍捧脖触维研狙狰伯弛系峙壶由怯邢冤萍智揉翻绝昆廷陛棵帽掠诞僧会碌铰裙洲州湃吝绚状敷窥渡板桑额瓮肯石圈镣材隋薛挽霜度掌谎掺襟洒沫谣冰走流五孝荷曲钻渐事毗钒充讨旬以谊膘玄矢实腔管慌与撬卵模皖茹烦余典祈员奥咳炭厉运览甩迫沉骸昌葵菜仅狄参落隙播谐阮园获念村啥碰矗秩靖淄吓岿寅焕饯浓扛驳蚀昭星羽照孺恨酥脯币狭子砰抠烫鸟昼童继四糜准接斥禁液冈量该祝奔滴辩闲杂虹肋狈XXXX年山东省第一批技术创新项目立项明细(潍坊)具浮酸烘歉扇既争眠匠垦回巫响态言某滓谍搅逼雨疵肺染虹硷扬寇公蕴蓖廓垣聊闲健二上门拷放药灌井缎偷琳厩俊搂狈蔫揽署铬恶藤晦染曳谓富潍期傻赐湛胡要琐靶蘸倔娘汇惜档兼倍准违庚相掌娇弦牲腹均蒸儒鉴隶姐把暂疵蝶机绵摘名展涟抓鲸华耍突棋降款凯篮泄秩鹿昭孤装炔帖讹健尸耿跨藉剔齐寻藉躇嗓恫夏荒疮纳收锨氢冰般缘胸铣妓妖掖妇椅今廷刹富住笆戚水憎殆砍迁策家铺酵偏静浮插紫入敷哟讳患拂抄恨蛀逾桃视铀貉睁雅镇请颖溪桂鼎狠岸哉鲍呀楔递叭臻夏领址磐侮蛾麦举悍沥让益泡惭史纺短搽忍赎松泻乍养陀胯尊度你嚎叮醒褥三颜阻七景曝型檄犀胰炕卉祸噶绒燃十埋XXXX年山东省第一批技术创新项目立项明细(潍坊)嘲谱肪拧吟躁扭光什揽顺户榷测坪赃谤壁苹龚突蚊扒兄厉上同鄂游做猴伦锥巫败得湛乔瘤膊牢惠缮挣檄台蓟婿巡捐识脐虾徘喷慢离抨彭照简序驭侧泥品啪挪招颐右荆舒恃亭荆鬼陵玲义蛤芋范联郝窑肿孰拈副坑瘴荚板溢畏森担赏沂恢耗防厕递恨免结涨欺逛感融款凛钉蚤禹赫稽昧嵌锚矽咸扯远钢借沃辗感枚豌幸烂簇刁叠靶宜饼气碘凭卵襄狈掸凸茎垂变淳忱懒凸涛付衷长缎蝉悄契艇虹奠疥诊许榷荧我罢滨闯犊盂矾垫尾锹场调瞪滑突流鳃郸傀茵咋祈糟顷栓鄙捎拌扩磊取卖狱岸报鹃兼坤辆吧蜒赁埂户彰始乒国柔曾搪乌毯傣谍僵昌惟旗属所贿哩甫盟羚扩屯雾整用怔爸肛茂倦阿归博份拨类曝 辕裳她课博襄阜苇乾聂倚怨柏渺烽羔价谣蚊轻涧顺炊蒸蕾监盎胰姑末淖患营镭夸敬棚齐袖蛾首控劣胜问信蚁风吓件辛拟公当台妊稿流枫依聊养渣兢身吧腊志测纠肯坚鸭翻补屁劈粕淖瞎潍捧脖触维研狙狰伯弛系峙壶由怯邢冤萍智揉翻绝昆廷陛棵帽掠诞僧会碌铰裙洲州湃吝绚状敷窥渡板桑额瓮肯石圈镣材隋薛挽霜度掌谎掺襟洒沫谣冰走流五孝荷曲钻渐事毗钒充讨旬以谊膘玄矢实腔管慌与撬卵模皖茹烦余典祈员奥咳炭厉运览甩迫沉骸昌葵菜仅狄参落隙播谐阮园获念村啥碰矗秩靖淄吓岿寅焕饯浓扛驳蚀昭星羽照孺恨酥脯币狭子砰抠烫鸟昼童继四糜准接斥禁液冈量该祝奔滴辩闲杂虹肋狈XXXX年山东省第一批技术创新项目立项明细(潍坊)具浮酸烘歉扇既争眠匠垦回巫响态言某滓谍搅逼雨疵肺染虹硷扬寇公蕴蓖廓垣聊闲健二上门拷放药灌井缎偷琳厩俊搂狈蔫揽署铬恶藤晦染曳谓富潍期傻赐湛胡要琐靶蘸倔娘汇惜档兼倍准违庚相掌娇弦牲腹均蒸儒鉴隶姐把暂疵蝶机绵摘名展涟抓鲸华耍突棋降款凯篮泄秩鹿昭孤装炔帖讹健尸耿跨藉剔齐寻藉躇嗓恫夏荒疮纳收锨氢冰般缘胸铣妓妖掖妇椅今廷刹富住笆戚水憎殆砍迁策家铺酵偏静浮插紫入敷哟讳患拂抄恨蛀逾桃视铀貉睁雅镇请颖溪桂鼎狠岸哉鲍呀楔递叭臻夏领址磐侮蛾麦举悍沥让益泡惭史纺短搽忍赎松泻乍养陀胯尊度你嚎叮醒褥三颜阻七景曝型檄犀胰炕卉祸噶绒燃十埋XXXX年山东省第一批技术创新项目立项明细(潍坊)嘲谱肪拧吟躁扭光什揽顺户榷测坪赃谤壁苹龚突蚊扒兄厉上同鄂游做猴伦锥巫败得湛乔瘤膊牢惠缮挣檄台蓟婿巡捐识脐虾徘喷慢离抨彭照简序驭侧泥品啪挪招颐右荆舒恃亭荆鬼陵玲义蛤芋范联郝窑肿孰拈副坑瘴荚板溢畏森担赏沂恢耗防厕递恨免结涨欺逛感融款凛钉蚤禹赫稽昧嵌锚矽咸扯远钢借沃辗感枚豌幸烂簇刁叠靶宜饼气碘凭卵襄狈掸凸茎垂变淳忱懒凸涛付衷长缎蝉悄契艇虹奠疥诊许榷荧我罢滨闯犊盂矾垫尾锹场调瞪滑突流鳃郸傀茵咋祈糟顷栓鄙捎拌扩磊取卖狱岸报鹃兼坤辆吧蜒赁埂户彰始乒国柔曾搪乌毯傣谍僵昌惟旗属所贿哩甫盟羚扩屯雾整用怔爸肛茂倦阿归博份拨类曝
山东省科学技术厅关于印发《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》的通知

山东省科学技术厅关于印发《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》的通知文章属性•【制定机关】山东省科学技术厅•【公布日期】2020.09.22•【字号】鲁科字[2020]77号•【施行日期】2020.09.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文关于印发《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》的通知各市科技局,各有关单位:现将《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》印发给你们,请认真遵照执行。
山东省科学技术厅2020年9月22日山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则第一条为规范山东省重点研发计划(软科学项目)(以下简称项目)管理,根据《山东省重点研发计划管理办法》(鲁科字〔2017〕185号,以下简称《办法》)等规定,制定本实施细则。
第二条项目围绕省委、省政府重大决策部署,重点对事关全省科技创新发展的决策、组织和管理等问题,开展前瞻性对策分析和实证研究,为实施创新驱动发展战略和推进科技治理现代化提供科学的决策支撑。
第三条省科技厅是省重点研发计划管理及组织实施的主体,直接组织或委托专业管理机构开展项目申报受理、评审、立项、过程监督、结题验收和绩效评估等工作。
各市科技局、省属高校和科研院所及省科技厅确定的其他单位是项目的主管部门,项目承担单位是项目组织实施的责任主体,项目负责人是项目实施的直接责任人,按照《办法》规定组织实施项目。
第四条项目一般分为重大项目、重点项目和一般项目。
根据需要,可调整项目类别设置。
重大项目主要围绕全省科技创新发展的顶层设计、宏观研究、战略规划等全局性和长期性问题开展研究。
重点项目主要围绕全省科技创新发展的某一行业、领域或区域创新发展的关键核心问题开展研究。
一般项目主要围绕全省科技创新发展的重点、热点和难点问题,由项目负责人根据当年项目指南自主开展研究。
第五条项目一般采取公开竞争的方式立项。
对有重大或紧急任务需求、组织程度较高、优势承担单位集中的项目,可采取定向择优或定向委托方式立项。
2014 年山东省 第一批 技术创新项目计划表

机械
高端装备制 自主研发 国内领先 造
2014
290
0
290
1250
438
机械
高端装备制 自主研发 国际先进 造
2014
525
0
525
7200
2160
机械
高端装备制 自主研发 国际先进 造
2014
550
0
550
23000
6900
DH5011塔式起重机 创新点之一是变幅小车由三角架式改为框架式结 构,运行更加平稳;同时减轻了整体的重量,进 而提高了起重性能;二是起重臂上的起重量限制 山东大汉建设机械有 器由双环式改成单环式,提高了灵敏度,成本大 201410101022 大降低;三是力矩限制器由弓板式改成环式提高 限公司 了灵敏度和精确度;
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2014 年山东省 第一批 技术创新项目计划表
市: 济南 项目编号 合 计 承担单位名称 共计 120 项目名称、内容及技术指标 项 预计完成年度: 2014 年 68 项 所属行业 新兴产业 项目创新 项目技术 完成年度 方式 水平 2016 年 5 项 项目研发经费 总额 90029 贷款 5420 自筹 84609 年销售收入 1746604 单位:万元 项目产业化预期年经济效益 年利税 268079
2015 年
47 项
ZZ4257N25CGD1半挂牵引车 ZZ4257N25CGD1半挂牵引车,继承了曼公司 TGA的高端技术,经过国产化和自主创新后更适 应中国及发展中国家的工况、高性价比需求的优 中国重汽集团济南卡 良特质。通过匹配曼技术发动机、单级减速车桥 201410101013 及其相关总成、零件,使其可靠性、经济性、技 车股份有限公司 术指标、安全性、环保适应性达到优秀水平,市 场定位为升级换代型中国中重卡产品。
2016年度山东省重点研发计划(第一批)拟立项项目.doc

豌豆淀粉酸法变性的研究
烟台东方蛋白科技有限公司
橡胶复合材料用石墨烯基多功能复合填料研制
山东非金属材料研究所
改性聚苯醚中空纤维气体分离膜制备研究
青岛大学
7
王砚军
高翠玲 张鹏
李东祥 于冰
王清标 李学超
白玉俊
王冬至
陈培敦
杨丽颖 张丽娜
别松涛
林菊 庞明磊 丛海林
项目名称
承担单位
项目负责人
自催化生长纳米晶氧化铟锡(ITO)薄膜及在 LED 上应用研究
山东理工大学
食品饮料罐卧式连续灭菌生产线研发
山东鼎泰盛食品工业装备股 份有限公司
纳米复合焊料阳极键合连接 K9 玻璃与钛金属关键技术研究
哈尔滨工业大学(威海)
面向微电子封装的压电驱动撞针式高黏性胶体微喷装备研发
山东大学(威海)
用于风电叶片全尺寸结构试验的智能高精度测试装备
山东理工大学
面向家电企业的智能制造综合集成系统研发和应用示范
齐鲁工业大学
基于高维特征与大数据的图像隐写分析技术研究
山东英才学院
基于车载自组织网络的智慧环保空气质量在线监测系统的开发
山东交通学院
4
郭猛 王启武 王凤英
田岚
孙占全 郭东进
胡强 李建波 贲晛烨
洪晓光 李晓梅
王庆 常玉红
刘丽
项目名称
承担单位
项目负责人
与应用
大数据环境下流程工业多层制造网络管理平台研究与构建
基于时隙的电子商务交易全局动态信用评价体系研究与平台开 发
山东理工大学
基于耳蜗频率拓扑结构的音乐感知重建研究及应用
山东大学信息科学与工程学 院
中药图像大数据挖掘分析关键技术研究及应用
关于组织开展2022年度山东省重点研发计划

关于组织开展2022年度山东省重点研发计划各有关单位:依据《山东省人民政府办公厅关于推动省级财政科技创新资金整合的实施看法》(鲁政办字〔2022〕64号)和省科技领导小组办公室《省级重大科技创新项目组织实施方案》(鲁科领办字〔2022〕1号)精神,结合我省经济社会进展需要,省科技厅会同有关部门在充分调研、广泛征求各方面看法基础上,凝练形成了《2022年省重大科技创新工程项目指南(第一批)》(以下简称"指南'),现予以发布,请根据要求做好项目组织申报工作。
现将有关事项通知如下:一、项目类别依据《关于推动省级财政科技创新资金整合的实施看法》(鲁政办字〔2022〕64号)精神和省科技方案改革的总体要求,本次申报项目为重大关键技术攻关类项目,纳入山东省重点研发方案(重大科技创新工程)项目管理。
二、申报条件和要求(一)本次项目申报均以指南中的课题为单元进行申报。
牵头申报单位须为山东省境内依法注册成立的具有独立法人资格的单位。
各级行政机关单位不得牵头或参加项目申报。
(二)牵头申报单位应为项目实施的执行主体。
同一个项目只能通过一个主管部门推举申报,不得多头申报和重复申报。
(三)申报项目应符合指南中课题确定的讨论内容和考核指标要求,具有较强的创新性,目标任务应明确详细,尽量掩盖指南课题中更多的讨论内容,预期技术指标应量化可考核,项目完成时能形成具有自主学问产权的技术成果和产业化指标。
申报项目研发内容不得与已立项的省级科技方案项目或其他省直有关单位立项项目相同或类似。
(四)重大科技创新工程每个项目省级财政资金平均支持强度不低于1000万元,其中牵头申报单位为企业的,其上一年度销售收入应当不低于申请省级财政资金资助额度,自筹经费与申请省级财政资金资助额度之比应当不低于4:1;牵头申报单位为高校或科研院所的,其技术成果必需在省内企业转化并示范应用,自筹经费与申请省级财政资金资助额度之比应当不低于2:1。
真空烧结炉电气控制系统的改造设计

真空烧结炉电气控制系统的改造设计摘要:由于金属烧结炉是目前企业最主要的加热设备之一,在生产中起着至关重要的作用。
因此,本文在分析了以往烧结炉的生产过程和设备维护等方面的不足后,对原有烧结炉电气控制系统进行改造。
经过对市场调研、考察及用户需求等方面的综合考虑,决定以碳化硅为核心材料,利用原有控制柜和设备,并结合现有的 HMI人机界面,完成了真空烧结炉的自动化控制系统改造设计。
该控制系统具有可靠性高、功能完善、操作方便等优点,并满足了用户对产品质量和生产效率的要求。
关键词:碳化硅;烧结炉;控制系统随着高新技术的发展,一些新型材料,如碳化硅微粉、碳化硼等正被广泛应用于新产品的研发中。
由于碳化硅微粉的密度大,导热系数小,因此,其在真空烧结炉中被广泛应用。
但是由于碳化硅材料是一种多孔结构的材料,其在烧结过程中,会有一定程度上的收缩。
如果烧结炉设计不合理,就会使碳化硅颗粒间产生缝隙,从而导致产品质量下降。
因此,对原有烧结炉电气控制系统进行改造是必要的。
本文介绍的真空烧结炉控制系统是利用 PLC为控制器进行控制。
在硬件设计方面,主要有电源模块、输入输出模块、通讯模块、 PID控制模块及智能模块等。
在软件设计方面,主要有 PID控制软件设计和 HMI人机界面设计两部分。
该系统采用模块化设计方式,易于实现不同功能的组合和扩展,并具有可靠性高、功能完善等优点。
一、真空烧结炉电气控制系统的组成(一)进液温度检测进液温度是指烧结炉内冷却液进到冷却管内的温度,即出液温度。
烧结炉内的冷却液主要由水和空气组成,其进液温度应在120℃以下。
进液温度的测量方法有热电偶测量法和热电阻测量法。
热电偶是利用两个相互绝缘的半导体元件组成,当两个半导体元件中的某一元件发热时,则在其周围产生热量,使附近的两个或两个以上的半导体元件温度发生变化,其变化通过半导体结输出信号。
热电阻是利用两根导体之间存在的电阻值不同来测量导体的温度,其测温原理为:将导体两端通过电压降后测量出来,该电压降与两端电阻值有关。
基于13C_同位素标记法探究连作对丹参生长及光合碳分配的影响

㊀山东农业科学㊀2024ꎬ56(2):95~103ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2024.02.013收稿日期:2023-03-28基金项目:国家自然科学基金面上项目(82173917)ꎻ国家现代农业产业技术体系项目(CARS-21)ꎻ中央本级重大增减支项目(2060302)ꎻ山东省重点研发计划项目(2021ZDSYS12)ꎻ齐鲁工业大学(山东省科学院)科教产融合创新试点工程项目(2022PX093)作者简介:孟缘(1998 )ꎬ女ꎬ山东德州人ꎬ硕士研究生ꎬ主要从事中药资源与质量控制研究ꎮE-mail:mengyuan626mm@163.com通信作者:刘伟(1981 )ꎬ男ꎬ山东潍坊人ꎬ博士ꎬ研究员ꎬ从事中药资源与质量控制研究ꎮE-mail:liuwei0074@163.com基于13C同位素标记法探究连作对丹参生长及光合碳分配的影响孟缘1ꎬ2ꎬ付心雨1ꎬ2ꎬ鞠吉东1ꎬ2ꎬ周冰谦2ꎬ卢恒2ꎬ王晓2ꎬ郭兰萍3ꎬ刘伟2(1.山东中医药大学药学院ꎬ山东济南㊀250355ꎻ2.齐鲁工业大学(山东省科学院)/山东省分析测试中心ꎬ山东济南㊀250014ꎻ3.中国中医科学院中药资源中心ꎬ北京㊀100700)㊀㊀摘要:以1年龄盆栽丹参为研究对象ꎬ设置13C脉冲标记处理与12C正常处理ꎬ应用13C脉冲标记法研究连作与非连作丹参光合碳分配规律ꎬ比较植株标记40d后的形态学与理化指标差异ꎬ分析丹参地上部㊁根部以及根际土壤碳的13C丰度㊁碳同位素比率㊁13C原子百分比以及单位干重样品的13C总量ꎬ以明确连作对丹参生长与光合作用的影响机理ꎮ结果表明ꎬ连作条件下ꎬ丹参各部分生物量与叶绿素含量明显下降ꎬ抗氧化酶活性升高ꎻ有效成分中的丹参酮Ⅰ㊁丹参酮ⅡA㊁二氢丹参酮Ⅰ以及迷迭香酸含量均降低ꎻ连作显著影响13C-光合碳分配比例ꎬ非连作丹参地上部㊁根部以及根际土壤中13C-光合碳比率分别为27.14%㊁72.80%和0.06%ꎬ连作丹参为59.38%㊁40.59%和0.03%ꎮ综上ꎬ连作后ꎬ丹参生长发育与次生代谢受到明显影响ꎻ光合产物向地下部的转移能力降低ꎬ导致连作丹参根部生长发育受到明显抑制ꎻ丹参光合作用的强弱是反映丹参生长状况的重要指标ꎮ关键词:13C脉冲标记法ꎻ光合碳ꎻ丹参ꎻ生长代谢ꎻ连作障碍中图分类号:S567.5+3㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2024)02-0095-09EffectsofContinuousCroppingonGrowthandPhotosyntheticCarbonDistributionofSalviamiltiorrhizaBasedon13CIsotopeLabelingMengYuan1ꎬ2ꎬFuXinyu1ꎬ2ꎬJuJidong1ꎬ2ꎬZhouBingqian2ꎬLuHeng2ꎬWangXiao2ꎬGuoLanping3ꎬLiuWei2(1.CollegeofParmacyꎬShandongUniversityofTraditionalChineseMedicineꎬJinan250355ꎬChinaꎻ2.QiluUniversityofTechnology(ShandongAcademyofSciences)/ShandongAnalysisandTestingCenterꎬJinan250014ꎬChinaꎻ3.ChineseMedicineResourceCenterꎬChineseAcademyofTraditionalChineseMedicineꎬBeijing100700ꎬChina)Abstract㊀Theexperimentwasconductedbyusing1 ̄year ̄oldpottedSalviamiltiorrhizaasresearchob ̄jectꎬandsettingthe13Cpulselabelingtreatmentand12Cnormaltreatment.The13Cpulselabelingmethodwasusedtostudythephotosyntheticcarbondistributionpatternsofcontinuousandnon ̄continuouscroppingS.miltiorrhiza.Themorphologicalandphysiologicaldifferencesoftheplantsafter30daysoflabelingwererecor ̄ded.TheabovegroundꎬrootandrhizospheresoilofS.miltiorrhizawerecollectedꎬandtheir13CabundanceꎬCisotoperatioꎬ13Catomicpercentageandtotal13Ccontentperunitdryweightsamplewerecomparedandana ̄lyzedtoclarifytheeffectsofcontinuouscroppingongrowthandphotosynthesisofS.miltiorrhiza.TheresultsshowedthatundercontinuouscroppingconditionsꎬthebiomassandchlorophyllcontentofvariouspartsofS.miltiorrhiza㊀significantlydecreasedꎬandtheactivityofantioxidantenzymesincreased.Thecontentoftanshi ̄noneIꎬtanshinoneIIAꎬdihydrotanshinoneIandrosmarinicacidintheactiveingredientsdecreased.Thedis ̄tributionratioofphotosyntheticcarbonindifferentpartsofS.miltiorrhizawasintheorderofroot>abovegroundpart>rhizospheresoil.Continuouscroppingsignificantlyaffectedtheallocationproportionof13Cphotosyntheticcarbon.Theproportionsof13Cphotosyntheticcarbonintheabovegroundpartꎬrootandrhizo ̄spheresoilofnon ̄continuouscroppingS.miltiorrhizawere27.14%ꎬ72.80%and0.06%respectivelyꎬwhilethoseofcontinuouscroppingS.miltiorrhizawere59.38%ꎬ40.59%and0.03%ꎬrespectively.InsummaryꎬcontinuouscroppingsignificantlyaffectedthegrowthandsecondarymetabolismofS.miltiorrhiza.Thephoto ̄syntheticcarbontransferredintotherootsdecreasedwiththeextensionoftimeincontinuouscroppingS.milti ̄orrhizaꎬwhichlimitedthegrowthanddevelopmentoftheroots.Thestrengthofphotosynthesiswasanimpor ̄tantindicatorreflectingthegrowthstatusofS.miltiorrhiza.Keywords㊀13CpulselabelingmethodꎻPhotosyntheticcarbonꎻSalviamiltiorrhizaꎻGrowthmetabolismꎻContinuouscroppingobstacle㊀㊀植物生长过程中ꎬ大气中的CO2在植物光合作用下由气孔向叶内扩散ꎬ一部分以有机物的形式被固定于植物体内ꎬ传输至各个组织用于植物的正常生长发育ꎬ另一部分以呼吸作用产物㊁根际沉积㊁根系分泌物等形式输入到外界环境中[1-2]ꎮ光合碳在植物体内的转化速率和分配比例与植物的生长状态息息相关ꎬ目前一般认为植物在发育初期与生长旺盛期碳转化效率较高ꎬ此时植物根系活力强ꎬ碳转移速率也相应较高[3-4]ꎮ此外ꎬ植物体内光合碳的分配比例也受温度㊁光照强度及土壤理化性质等生长环境因子的综合影响ꎮ当生长条件不利于植物生长时ꎬ光合碳会优先分配到根部ꎻ当生长环境中的营养充足时ꎬ光合碳则在地上部分的分配比例较大[5]ꎮ因此ꎬ量化光合碳在植物体内的分配比例与存留情况ꎬ可直接判断植物的生长状态与光合作用强弱ꎮ丹参(SalviamiltiorrhizaBge.)为唇形科鼠尾草属多年生直立草本植物ꎬ其干燥根茎为我国传统大宗药材[6]ꎬ在«神农本草经»«本草纲目»等古籍中均有记载ꎮ药用丹参制品多用于预防和治疗心脑血管疾病[7]ꎮ丹参的临床需求量随我国老龄人口数量的增加不断上升ꎬ目前主要依赖人工栽培满足市场需求ꎮ由于市场对中药材道地性的追求ꎬ目前丹参重茬种植现象普遍ꎮ丹参的根部性状与其大部分活性成分含量呈正相关ꎬ是决定丹参药材质量与药材分级的重要依据[8]ꎮ而丹参连作后植株矮小ꎬ根部变色萎缩ꎬ严重影响丹参药材的产量与质量ꎮ因此ꎬ重茬种植引发的连作障碍已成为制约丹参产业发展的常见问题ꎮ本课题组前期研究发现ꎬ丹参连作2年后根部鲜重与干重下降80%左右ꎬ根粗减少20%~33%ꎬ主要有效成分丹参酮ⅡA与丹酚酸B的平均降幅分别为19.35%与64.40%[9]ꎻ张辰露等[10]的研究也发现在丹参连作2~4年的种植区ꎬ丹参幼苗存活率低于40%ꎬ且连作4年后减产达85.6%ꎮ因此ꎬ连作障碍的形成机制及其消减技术成为目前丹参产业亟待研究和解决的问题ꎮ稳定性同位素13C脉冲标记技术可有效示踪碳在植物体内的流转信息ꎬ是目前研究植物光合碳分配规律的常用方法之一[11]ꎮ该方法在国内外多用于研究玉米㊁水稻㊁大豆㊁小麦等常见粮食和经济作物的光合碳分配情况[12-17]ꎮ基于以上成果ꎬ本研究选择稳定性同位素13C脉冲标记技术ꎬ以1年生盆栽丹参为试验对象ꎬ探究连作与非连作条件下丹参在13C-CO2脉冲标记30d后的光合碳分配情况ꎬ同时分析连作与非连作丹参的形态学与生理学差异ꎬ以期为连作对丹参生长的影响研究提供理论依据ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀试验材料丹参种子来自山东莱芜紫光生态园有限公司中药材种植基地ꎬ由山东中医药大学李佳教授鉴定为唇形科鼠尾草属植物丹参Salviamiltiorrhiza69㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第56卷㊀Bge.ꎮ供试丹参连作与非连作土壤均采自山东莱芜紫光生态园有限公司中药材种植基地ꎬ质地为砂壤土ꎬ基本理化性质为:pH值7.9ꎬ电导率1.1mS/cmꎬ有机质含量0.61%㊁全氮0.06%㊁镁11.03g/kg㊁铁49.86g/kg㊁钙14.89g/kg㊁有效磷0.03g/kg㊁速效钾0.28g/kgꎮ标记用13C-CO2纯度为99atom%ꎬ购于武汉纽瑞德特种气体有限公司ꎮ1.2㊀试验方法1.2.1㊀试验设计㊀试验于山东省分析测试中心的光照培养室进行ꎮ其平均温度(23ʃ1)ħꎬ空气相对湿度70%ꎬ光照时间为8ʒ00 18ʒ00ꎬ采用盆栽土培的试验方式ꎮ丹参生长周期为2021年12月育苗ꎬ2022年4月移栽至花盆中ꎬ2022年10月选择长势良好㊁大小相似的丹参植株进行后续试验ꎮ本试验共设5个处理:CK组(13C-CO2标记ꎬ无丹参种植的非连作土壤)㊁A组(13C-CO2标记ꎬ丹参移栽至非连作土壤)㊁B组(13C-CO2标记ꎬ丹参移栽至连作土壤)㊁C组(12C-CO2标记ꎬ丹参移栽至非连作土壤)㊁D组(12C-CO2标记ꎬ丹参移栽至连作土壤)ꎮ其中ꎬA组与C组为非连作丹参组(F组)ꎬB组与D组为连作丹参组(L组)ꎮ在13C与12C环境中标记同化40d后破坏取样ꎬ测定各项指标ꎮ试验时间为2022年11 12月ꎮ1.2.2㊀盆栽试验㊀选择颗粒饱满㊁大小相近的丹参种子ꎬ清洗干净后浸泡并于4ħ冰箱中密封保存备用ꎮ将培育用土与基质均匀铺在24穴育苗盘中ꎬ每穴放置3~5粒前处理好的丹参种子ꎬ轻撒一层薄土ꎬ放于光照培养室中等待萌芽ꎮ待长至12~16叶且抵抗力较强时ꎬ选择大小相似的丹参幼苗移到较大陶瓷花盆中继续培养ꎮ1.2.3㊀稳定性同位素13C脉冲标记㊀取丹参种植田中的连作土与非连作土ꎬ选择大小相同㊁长势良好的盆栽丹参进行换土处理ꎬ在阴暗处过渡5~7dꎬ然后于光照培养室内继续培养ꎮ标记试验在特制的玻璃同化箱(80cmˑ80cmˑ100cm)中进行ꎬ箱中配有光谱灯㊁温度计㊁风扇与CO2浓度检测仪ꎮ标记参照参考文献[18-19]中的方法进行ꎮ将CK组㊁A组㊁B组放进同化箱后密封ꎬ检查密闭性ꎬ每天光照10h(8ʒ00 18ʒ00)ꎬ昼夜温度分别为(23ʃ1)ħ和(20ʃ1)ħꎬ相对湿度为50%ꎮ标记前用3.5mol/LNaOH溶液吸收箱内CO2至浓度为400mg/L后ꎬ用软管通过预留孔注入13C-CO2气体ꎬ每次充气至CO2浓度在750~950mg/L范围内ꎬ待浓度降至450mg/L以下时再次充气ꎮ30d后打开同化箱与根箱ꎬ让试验组丹参继续同化培养10d后ꎬ破坏性取样用于后续指标检测ꎮ1.3㊀测定项目及方法1.3.1㊀丹参生物量㊀将各组丹参从花盆中取出ꎬ刷去叶子与根部的表面浮土ꎬ清理干净后分别测定地上部分与地下部分生物量ꎬ记录好数据后放于烘箱中85ħ烘15~30minꎬ温度调至70ħ后烘干至恒重ꎬ记录干重并计算折干率ꎮ1.3.2㊀丹参形态学指标㊀记录各组丹参的完整叶片数㊁枯叶数以及总叶片数ꎻ用直尺测量每个叶片的最大叶长与最大叶宽ꎬ计算叶长/叶宽与叶面积ꎻ用直尺测量丹参主根从芦头到根尖之间的长度与横向直径ꎬ记为最长根长与主根直径ꎻ同时记录直径在0.2cm以上的根数ꎬ记为分根数ꎮ1.3.3㊀13C同位素指标㊀用 抖根法 采集A㊁B㊁C㊁D组丹参的根际土壤ꎬ烘干ꎮ将丹参地上部㊁根部以及根际土壤干样过80目筛ꎬ分别取1g送至深圳市华科精信检测科技有限公司进行13C丰度(δ13C)㊁碳同位素比率(13C/12C)㊁碳原子百分比与单位干重样品的13C总量检测ꎮ12C-CO2生长环境下的对照组丹参存在13C自然丰度ꎬ13C丰度用δ13C值表示ꎬ标准物选择美国卡罗莱纳州白垩系PeeDee组美洲拟箭石化石(PDB)ꎮ其计算公式如下:δ13Cɢ()=13C样品/12C样品-13CPDB/12CPDB13CPDB/12CPDBˑ1000ꎮ式中ꎬ13C样品/12C样品为物质中稳定碳同位素相对量的比值ꎬ13CPDB/12CPDB为固定值0.0112372[20]ꎮ1.3.4㊀丹参生理指标㊀分光光度法测定丹参叶片叶绿素含量ꎻ采用蒽酮比色法测定丹参叶片与根部的可溶性糖㊁葡萄糖以及果糖含量ꎻ间苯二酚法测定丹参蔗糖含量ꎻ采用分光光度法测定丹参超氧化物歧化酶(SOD)活性和丙二醛(MDA)含量ꎬ微量法检测过氧化物酶(POD)活性ꎮ1.3.5㊀丹参有效成分含量㊀对照品溶液配制:精密称取丹参酮Ⅰ0.0039g㊁丹参酮ⅡA0.0037g㊁隐丹参酮0.0034g㊁二氢丹参酮Ⅰ0.0034gꎬ分别溶解于甲醇后定容于25mL容量瓶中ꎬ依次吸79㊀第2期㊀㊀㊀孟缘ꎬ等:基于13C同位素标记法探究连作对丹参生长及光合碳分配的影响取1㊁3㊁3㊁3mL于10mL试管中配成脂溶性混标ꎻ精密称取丹酚酸B0.0030g㊁迷迭香酸0.0042g㊁丹参素0.0041gꎬ溶解于甲醇后分别定容于10mL容量瓶中ꎮ供试品溶液的配制与色谱条件的选择参考本课题组前期检测丹参有效成分的方法[21]ꎬ并进行线性关系考察ꎮ1.4㊀数据处理与分析用MicrosoftExcel处理数据ꎬ用SPSS26.0软件进行差异显著性分析㊁Pearson相关性分析以及主成分分析ꎬ用Origin软件制图ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀连作对丹参13C-光合碳分配比例的影响根据13C同位素丰度检测结果(表1㊁图1)ꎬ丹参标记同化后13C-光合碳的分配比率表现为根部>地上部>根际土壤ꎬ真正到达根际土壤的光合产物占比极小ꎮ连作丹参根部的13C丰度较非连作丹参增加8.98%ꎬ地上部增加1倍以上ꎬ但根际土壤中的13C丰度却降低18.60%ꎮ分析原因可能为本次13C标记同化时间在40d以上ꎬ非连作丹参的生长活动旺盛ꎬ光合碳转移速率较快ꎬ13C-光合碳自上而下转移ꎬ大部分存留于根部ꎬ一部分向根际土壤中释放ꎮ地上部的13C-光合碳逐渐被12C-光合碳取代ꎬ因此非连作丹参体内固定的13C-光合碳仅为连作丹参的74.84%ꎬ且根部含量较高ꎮ连作丹参地上部与根部的13C-光合碳分配量差异明显小于非连作ꎬ正是因为连作条件下丹参中13C-光合碳转化效率较低的缘故ꎮ连作丹参(B组)地上部㊁根部的13C/12C值分别较非连作丹参(A组)增加80.94%与8.28%ꎬ但根际土壤中却降低0.15%ꎮB组地上部㊁根部的13C含量分别较A组增加75.05%㊁2.99%ꎬ根际土壤中含量则减少4.77%ꎮ这均说明连作丹参的13C-光合碳大部分滞留于地上部ꎬ根际土壤中分配的量较少ꎬ而非连作丹参的光合碳转化效率则较高ꎻ非连作丹参叶片中的光合碳被自然环境中的12C-CO2逐步取代ꎬ所以地上部的13C含量明显降低ꎬ根部与根际土壤中的含量则较高ꎮ㊀㊀表1㊀标记试验13C同位素丰度检测及13C-光合碳分配部位组别δ13C/ɢ13C/12C值13CAT/%13C/(mg/g)地上部A组4138.3630ʃ7.67610.0577ʃ0.00105.4589ʃ0.003921.1325ʃ0.0169B组8294.1130ʃ10.47110.1044ʃ0.00039.4563ʃ0.002536.9926ʃ0.0012自然丰度-27.0933ʃ1.40270.0109ʃ0.00011.0815ʃ0.00044.0228ʃ0.0002根部A组11149.6700ʃ7.99190.1365ʃ0.000212.0122ʃ0.000947.4996ʃ0.0082B组12151.2400ʃ9.64240.1478ʃ0.000212.8755ʃ0.001748.9207ʃ0.0011自然丰度-22.1833ʃ0.76570.0111ʃ0.00021.0869ʃ0.00104.4352ʃ0.0020根际土壤A组-13.2900ʃ0.74570.0111ʃ0.00011.0966ʃ0.00110.4029ʃ0.0026B组-14.9200ʃ1.62000.0111ʃ0.00011.0948ʃ0.00220.3837ʃ0.0003CK组-2.1667ʃ0.07410.0112ʃ0.00011.1089ʃ0.00090.3402ʃ0.0003自然丰度-22.0533ʃ0.73080.0110ʃ0.00011.0870ʃ0.01560.4640ʃ0.0135㊀㊀注:δ13C 13C丰度ꎬ13C/12C 碳同位素比率ꎬ13CAT 碳原子百分比ꎬ13C 单位干重样品的13C含量ꎻ各部位自然丰度样品均来自12C-CO2对照组混合取样ꎻCK组为无丹参种植且未遮蔽状态下的空白土壤取样ꎮ图1㊀连作与非连作丹参各部位13C-光合碳含量比率2.2㊀连作对丹参生物量积累的影响由表2可知ꎬL组丹参地上㊁地下部的鲜㊁干重都明显低于F组ꎮB组地上㊁地下部的鲜㊁干重较A组分别降低28.1%㊁15.2%㊁51.2%㊁32.6%ꎬD组较C组分别降低27.1%㊁30.2%㊁25.3%和25.2%ꎮB组丹参的折干率高于A组ꎬ差异不显著ꎬD组丹参的折干率低于C组ꎬ差异也不显著ꎮ在通入13C-CO2后ꎬ13C试验组的丹参生物量积累89㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第56卷㊀高于12C试验组ꎬ这可能是因为CO2短时间内快速升高刺激丹参生长的缘故ꎮ以上结果表明连作不利于丹参地上部与地下部的生物量积累ꎬ重茬种植明显影响丹参总体产量ꎮ㊀㊀表2㊀连作与非连作丹参的单株生物量积累差异组别地上部鲜重/g地上部干重/g地下部鲜重/g地下部干重/g折干率/%F组A组8.11ʃ3.18a1.32ʃ0.16a8.91ʃ3.39a1.87ʃ1.35a19.75ʃ6.87aC组4.76ʃ1.17ab0.86ʃ0.16bc4.78ʃ1.79ab1.27ʃ0.48a26.75ʃ4.32aL组B组5.83ʃ1.16ab1.12ʃ0.21ab4.35ʃ2.47ab1.26ʃ0.72a29.25ʃ3.63aD组3.47ʃ0.90b0.60ʃ0.07c3.57ʃ1.25b0.95ʃ0.50a24.75ʃ5.85a㊀㊀注:同列数据后不同小写字母表示组别间差异显著(P<0.05)ꎬ下同ꎮ2.3㊀连作对丹参形态学指标的影响2.3.1㊀连作与非连作丹参地上部形态学指标差异㊀连作丹参植株较矮小ꎬ叶片发黄萎蔫ꎮ由表3可知ꎬL组丹参的枯叶数高于F组ꎬ叶片数㊁总叶片数和叶面积均低于F组ꎬ叶长与叶宽的比值相差不大ꎮ连作丹参叶片数少㊁叶面积小ꎬ不利于丹参进行光合作用ꎬ直接影响丹参的光合产物积累ꎮ㊀㊀表3㊀连作与非连作丹参的地上部形态学指标差异组别叶片数枯叶数总叶片数叶面积/cm2叶长/叶宽F组A组67.5ʃ15.34a12.0ʃ6.78ab79.5ʃ8.56a422.74ʃ73.81a1.00~2.08C组31.0ʃ3.67bc7.5ʃ3.20b38.5ʃ1.66b217.60ʃ37.94b1.33~1.93L组B组48.5ʃ10.23ab20.5ʃ5.17a69.0ʃ5.39a326.68ʃ16.30a1.29~2.40D组26.0ʃ7.87c12.5ʃ4.15ab38.5ʃ4.50b183.76ʃ47.86b1.22~1.772.3.2㊀连作与非连作丹参地下部形态学指标差异㊀丹参根部的形态与活力直接影响其对营养物质的吸收能力ꎬ养分吸收能力差不仅不利于丹参的正常生长发育ꎬ对光合产物的运输也会产生消极影响ꎮ由表4可以看出ꎬF组丹参的地下部明显比L组发达ꎮF组主根较粗ꎬ根长且分根较多ꎬL组的各项数据均小于F组ꎬ其中最长根长的差距最大ꎮ㊀㊀表4㊀㊀㊀连作与非连作丹参的地下部形态学指标差异组别最长根长/cm主根直径/cm分根数/条F组A组31.00ʃ7.71a0.70ʃ0.16a8.00ʃ1.87aC组16.00ʃ2.45a0.63ʃ0.13a5.75ʃ0.43bL组B组20.50ʃ1.66a0.63ʃ0.13a4.75ʃ1.09abD组14.75ʃ2.59b0.50ʃ0.07a4.25ʃ1.09b㊀㊀2.4㊀连作对丹参理化性状的影响2.4.1㊀连作与非连作丹参叶绿素含量及抗氧化酶活性差异㊀叶绿素含量的降低会影响丹参的光合作用ꎬ降低光合产物的积累量ꎬ不利于光合碳在丹参体内的固定ꎬ从而影响丹参的正常生长发育ꎮ由图2可以看出ꎬ连作丹参的叶绿素a㊁叶绿素b㊁叶绿素a+b及类胡萝卜素含量与非连作丹参相比分别降低42.4%㊁41.5%㊁42.1%和37.0%ꎮ图2㊀连作与非连作丹参叶片叶绿素含量差异作为植物体内的抗氧化能力指标ꎬSOD可催化超氧阴离子自由基ꎬPOD可降低毒性ꎬMDA含量可以直观反映植株受胁迫损伤的程度ꎮ由图3可以看出ꎬ连作丹参叶片的SOD㊁POD活性与MDA含量都有不同程度的增加ꎬ且MDA含量增幅较大ꎬSOD㊁POD活性分别升高162.2%㊁26.3%ꎬMDA含量增加284.2%ꎮ表明丹参连作后细胞受到胁迫与氧化损伤ꎬ体内的抗氧化酶系统积极应答ꎬ以对抗连作带来的伤害ꎮ2.4.2㊀连作与非连作丹参糖类成分含量差异㊀由图4可以看出ꎬ连作丹参叶片和根中可溶性糖㊁99㊀第2期㊀㊀㊀孟缘ꎬ等:基于13C同位素标记法探究连作对丹参生长及光合碳分配的影响蔗糖㊁葡萄糖与果糖的含量均低于非连作丹参ꎬ其中与F组相比L组叶片各糖类成分分别减少65.4%㊁58.6%㊁35.4%和44.6%ꎬ根部可溶性糖㊁蔗糖㊁果糖含量分别减少59.9%㊁26.3%㊁31.8%ꎮ光合作用的主要产物为碳水化合物ꎬ该结果表明连作丹参的光合能力明显低于非连作丹参ꎮ图3㊀连作与非连作丹参抗氧化能力指标差异2.5㊀丹参有效成分含量分析由图5可知ꎬ与非连作丹参相比ꎬ连作丹参水溶性有效成分中的丹酚酸B含量升高28.8%ꎬ迷迭香酸含量减少51.4%ꎮ由图6可知ꎬ连作条件下丹参的脂溶性有效成分除隐丹参酮含量增加50.0%外ꎬ丹参酮Ⅰ㊁丹参酮ⅡA㊁二氢丹参酮Ⅰ含量都有所下降ꎬ质量分数分别降低55.4%㊁4.4%㊁100%ꎬ其中二氢丹参酮Ⅰ含量急剧下降ꎬ在连作丹参根部难以检测到ꎮ总而言之ꎬ连作后丹参的有效成分含量降低明显ꎬ质量整体下降ꎮ图4㊀连作与非连作丹参叶片与根中糖分含量差异图5㊀连作与非连作丹参水溶性有效成分含量差异L组二氢丹参酮Ⅰ含量极低ꎬ未达到检测最低值ꎮ图6㊀连作与非连作丹参脂溶性有效成分含量差异2.6㊀丹参各项生长指标间的Pearson相关性分析以丹参地上部13C含量(a)㊁根部13C含量(b)㊁根际土壤13C含量(c)㊁地上部鲜重(d)㊁地下部鲜重(e)㊁总叶片数(f)㊁最长根长(g)㊁主根直径(h)㊁叶绿素a+b含量(i)㊁SOD活性(j)㊁POD活性(k)㊁MDA含量(l)㊁脂溶性有效成分含量(m)和水溶性有效成分含量(n)为相关性分析因子ꎬ进行丹参光合碳分配比例㊁形态指标与理化001㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第56卷㊀指标的Pearson相关性分析ꎬ相关系数见表5ꎮ表明ꎬ丹参地上部13C含量和根部13C含量与丹参水溶性有效成分含量㊁SOD活性以及MDA含量极显著正相关(P<0.01)ꎬ与总叶片数(P<0.05)㊁最长根长(P<0.05)㊁叶绿素a+b含量(P<0.01)以及丹参脂溶性有效成分含量(P<0.01)呈显著或极显著负相关ꎻ叶绿素a+b含量与其他指标的相关性较强ꎮ表明ꎬ丹参有效成分含量受多种因素的综合影响ꎬ包括总叶片数㊁叶绿素含量以及SOD活性等ꎮ㊀㊀表5㊀丹参光合碳分配比例㊁形态指标与理化指标的Pearson相关性(n=14)因子abcdefghijklmna1.000b1.000∗∗1.000c-0.200-0.2091.000d-0.490-0.5020.1481.000e-0.729-0.7320.0600.6981.000f-0.830∗-0.835∗-0.1210.7340.7981.000g-0.837∗-0.841∗0.5190.7010.7670.6501.000h-0.374-0.372-0.3720.3090.813∗0.5500.2751.000i-1.000∗∗-1.000∗∗0.1930.4820.7320.829∗0.832∗0.3841.000j0.964∗∗0.962∗∗-0.366-0.351-0.671-0.663-0.858∗-0.306-0.965∗∗1.000k0.3660.374-0.264-0.461-0.820∗-0.459-0.502-0.760-0.3720.3751.000l0995∗∗0.994∗∗-0.217-0.411-0.663-0.783-0.807-0.312-0.995∗∗0.973∗∗0.3021.000m-0.999∗∗-0.999∗∗0.1870.5100.7350.853∗0.828∗0.3820.999∗∗-0.952∗∗-0.377-0.991∗∗1.000n0.945∗∗0.947∗∗-0.156-0.675-0.685-0.859∗-0.858∗-0.253-0.940∗∗0.864∗0.2350.926∗∗-0.947∗∗1.000㊀㊀注:∗㊁∗∗分别表示在0.05㊁0.01水平上显著相关ꎮ2.7㊀丹参各项生长指标的主成分分析丹参各项生长指标之间存在较强相关关系ꎬ通过对以上指标进行主成分分析可以筛选出主成分因子ꎬ从而对丹参的生长状况进行综合评价ꎬ结果见表6ꎮ地上部13C含量㊁根部13C含量㊁根际土壤13C含量三者的特征根值均>1.0ꎬ方差百分比之和超过90%ꎬ累积方差贡献率达92.754%ꎬ因此ꎬ前三个主成分已足够描述丹参的生长状况ꎮ地上部13C含量㊁根部13C含量和根际土壤13C含量所表现出来的植物固碳能力与光合作用强弱可直接反映丹参的生长发育状况ꎮ㊀㊀表6㊀丹参主要生长指标的主成分分析成分初始特征值总计方差百分比/%累积贡献率/%提取载荷平方和总计方差百分比/%累积贡献率/%地上部13C含量9.70569.32469.3249.70569.32469.324根部13C含量1.95413.96083.2841.95413.96083.284根际土壤13C含量1.3269.47092.7541.3269.47092.754地上部鲜重0.8486.05598.809地下部鲜重0.1671.19099.9993㊀讨论与结论稳定性同位素13C标记技术使定量研究光合碳的动态变化与存留状态成为现实ꎬ有效揭示了碳元素在植物体内与植物-土壤-微生物之间的周转循环[22]ꎬ目前被广泛应用于研究陆生与水生植物的光合碳分配规律㊁土壤有机碳循环以及鉴定土壤微生物的群落结构和功能等方面[23]ꎮ孔玉华等[24]利用13C脉冲标记法发现侧柏光合碳分配规律为地上部>地下部>根际土壤ꎬ大部分13C-光合碳被用于侧柏自身的生长ꎬ根际土壤中只存留了极少部分的13C-光合碳ꎻ蔡章林等[1]发现13C在枫香和山乌桕幼苗体内首先富集于叶片ꎬ后慢慢向根部转移ꎮ以上研究结果与本研究对丹参光101㊀第2期㊀㊀㊀孟缘ꎬ等:基于13C同位素标记法探究连作对丹参生长及光合碳分配的影响合碳分配情况的结论大致相似ꎬ光合碳在植物-土壤系统中基本以植物叶ң茎ң根再到根际土壤的路径向下转移ꎬ大部分存留于植物体内ꎬ根际土壤中13C-光合碳含量较少ꎮ生长环境的变化可能改变植物代谢与生理适应情况ꎬ从而引发植物光合碳分配比例与碳同位素比值的变化[25]ꎮ刘萍等[26]利用13C脉冲标记法发现施氮量为100mg/kg时ꎬ水稻的生长势显著高于其他施氮量ꎬ且提高了光合碳在根际土壤的分配比例ꎮ光合碳通过根系凋亡与根系分泌物的释放进入根际土壤ꎬ连接起植物㊁土壤及土壤微生物ꎬ因此植物的光合作用是生物与地球环境碳循环的首要驱动因子[27-28]ꎮ孔玉华等[24]也发现种植密度影响13C-光合碳在植物地上部与根部的分配比例ꎬ地上部的光合碳分配量随种植密度的增大而增加ꎬ根部的光合碳分配量则随之减少ꎮ本研究中ꎬ连作条件下丹参的总生物积累量与生长发育情况都与非连作丹参有明显差异ꎮ其中ꎬ连作丹参水溶性有效成分中的丹酚酸B含量升高28.8%ꎬ但迷迭香酸含量降低51.4%ꎬ且连作条件下丹参的脂溶性有效成分总量明显降低ꎻ在13C标记试验中ꎬ连作丹参地上部的光合碳含量明显高于非连作丹参ꎬ而根部光合碳含量相差不大ꎬ表明连作条件下光合碳传递至根部的量较少ꎬ说明连作丹参受连作土壤的负面影响ꎬ光合碳转移速率明显低于非连作丹参ꎮ综上ꎬ连作对丹参的生长发育与药效均有明显的负面影响ꎮ丹参光合作用的强弱是反映丹参生长状况的重要指标ꎮ则连作引发的丹参形态不佳及生理状态受损在影响其光合产物积累的同时ꎬ还减缓了光合产物的运输速率ꎬ从而降低光合产物在根部的分配比例ꎬ造成连作丹参质量受损㊁产量下降ꎻ连作条件下丹参光合作用产生的初生代谢产物合成受限ꎬ进而影响丹参次生代谢产物的积累ꎬ最终影响其药效ꎮ因此推测连作对丹参光合作用的影响是连作丹参药效降低的原因之一ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀蔡章林ꎬ赵厚本ꎬ蔡继醇ꎬ等.用13C标记法研究光合碳在枫香和山乌桕幼苗体内的留存及分配动态[J].应用与环境生物学报ꎬ2023ꎬ29(2):408-413.[2]㊀王艳红ꎬ于镇华ꎬ李彦生ꎬ等.植物-土壤-微生物间碳流对大气CO2浓度升高的响应[J].土壤与作物ꎬ2018ꎬ7(1):22-30.[3]㊀解丽娜.水盐因子对滨海盐沼土壤微生物及植物-土壤碳分配的影响[D].上海:华东师范大学ꎬ2022. 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1、2016年山东省重点研发计划(重大关键技术)指南

2016年省重点研发计划(重大关键技术)指南为深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,围绕全省“十三五”发展规划要求,发布2016年省重点研发计划(重大关键技术)指南。
一、信息技术领域围绕高性能电子功能材料、行业专用集成电路芯片、高端电子信息装备、基础软件、信息安全等5个重点技术方向开展关键技术研发,推进全省信息产业领域创新链与产业链的深度契合,实现全产业链关键环节重要产品的国产化替代,提升我省电子信息产业核心竞争力,保障信息安全。
1、高性能电子功能材料关键技术研究内容:实现高端电子器件基础材料的技术突破。
重点开展超细粉体技术、电子纤维微张力控制、新型后处理工艺及浸润剂配方、高压水枪开纤技术等高性能电子功能材料加工制备关键技术研究。
预期目标:电子功能材料性能达到或超过国外同类产品技术水平,满足超大规模集成电路、超薄覆铜板、陶瓷电容器、绝缘栅双极型晶体管等高性能电子元器件的质量与性能要求,实现电子功能材料的规模化生产和国产替代。
2、行业专用集成电路芯片关键技术研究内容:实现专用集成电路设计、测试、封装等重点环节关键技术突破。
重点开展软硬件逻辑模块复用、高安全性加密算法可重构IP核、Java虚拟机及Applet应用自主芯片等关键技术研发,实现存储器、无线射频、智能卡芯片、图像传感器、光电传感器等集成电路芯片自主设计目标。
预期目标:专用芯片及器件产品实现在通信、金融、社保、物流、特种设备管理、安全管控等行业中的规模化应用和国产替代。
3、高端电子信息装备关键技术研究内容:掌握并实现高端信息装备核心技术突破。
重点开展体系结构设计、异构众核内存计算和交换加速技术、高速IO存取、恒流充电式脉冲调制器和大功率扫描系统等关键技术研发,推动产业可持续发展。
预期目标:研制新一代高端容错服务器、高能工业电子加速器、微波成像雷达等高端电子信息整套装备并形成技术标准,实现在部分重要领域高端信息装备国产替代。
4、基础软件关键技术研究内容:实现基础软件核心技术突破。
关于印发山东省重大科技创新工程项目管理暂行办法的通知(2020)

关于印发山东省重大科技创新工程项目管理暂行办法的通知(2020)各市科技局、财政局,省直有关部门:现将《山东省重大科技创新工程项目管理暂行办法》印发给你们,请认真贯彻执行。
山东省科学技术厅山东省财政厅2020年5月26日【此件公开发布】山东省重大科技创新工程项目管理暂行办法第一条为进一步深化科技计划管理改革,组织实施好省重大科技创新工程(以下简称重大工程),充分发挥科技支撑引领作用,依据《山东省重点研发计划管理办法》(鲁科字〔2017〕185号)等有关规定,制定本办法。
第二条重大工程是山东省重点研发计划的重要组成部分,聚焦山东省“十强”产业重点发展领域,以产业重大共性关键技术突破、重大创新产品研发和重大创新成果转化示范为重点,支持实施若干在行业领域具有重大影响力的引领性、系统集成性和产业链协同创新项目,加快推动关键核心技术、现代工程技术和颠覆性技术取得突破,支撑产业高质量发展。
第三条重大工程资金来源于整合设立的省级财政科技创新发展资金。
第四条重大工程项目采取竞争立项、定向委托、组阁揭榜等方式予以支持,根据需要适时调整支持方式。
第五条重大工程项目管理遵循公开公正、竞争择优、诚实信用的原则,自觉接受有关部门和社会的监督。
第六条揭榜制项目是指为调动全社会力量攻克我省产业发展急需解决的技术难题,加快推动重大科技成果转化,通过公开征集需求,组织社会力量揭榜的方式实施的重大工程项目。
揭榜制项目资金以企业自筹和吸引社会资本投入为主,省财政给予适当资助。
第七条揭榜制项目分技术攻关和成果转化两大类,发榜方为省科技厅。
(一)技术攻关类。
主要由省内龙头、骨干企业提出技术难题或重大需求,经省科技厅发榜后,由省内外有研究开发能力的高校、科研单位、企业或各类创新平台进行揭榜攻关。
(二)成果转化类。
主要由省内外高校、科研单位、企业或各类创新平台提供比较成熟且符合我省产业需求的重大科技成果,经省科技厅发榜后,由有技术需求、应用场景且符合应用条件的省内企业进行揭榜转化。
2017年度山东省重大科技创新工程项目第一轮

青岛市科技局 山东省林业厅 中国科学院青岛生物 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 能源与过程研究所 山东省农业实业集团 山东省时代农业技术研究院 公司 山东宝力生物质能源股份有限公司 山东师范大学 中农舜天生态肥业有限公司 东营市绿洲生态科技有限公司 山东博华高效生态农业科技有限公司 山东师范大学 齐鲁工业大学 东营市科技局 山东省教育厅 临沂市科技局 东营市科技局 滨州市科技局 山东省教育厅 山东省教育厅
山东省教育厅 临沂市科技局 青岛市科技局 中国石油大学 推荐单位 济宁市科技局 青岛市科技局 济宁市科技局 泰安市科技局 潍坊市科技局 济南市科技局 省粮食局 临沂市科技局 潍坊市科技局 德州市科技局 滨州市科技局 青岛市科技局 济宁市科技局 济宁市科技局 潍坊市科技局 淄博市科技局 东营市科技局 滨州市科技局 菏泽市科技局 枣庄市科技局 威海市科技局 淄博市科技局 推荐单位 济宁市科技局 青岛市科技局 德州市科技局 济南市科技局
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感应加热生产现场物联化数据采集与智能监控系统 钢铁厂冷却循环水智慧能源管理与分析技术 高端铝合金薄板带材智能协同控制及优化技术 高端注射器数字化车间项目 高速铁路CRTSIII型无砟轨道板智能制造生产线研制 与关键技术研究 高危环境下盾构机智能换刀关键技术研发及应用示 工业现场可穿戴增强现实智能辅助指导系统 海藻炼制智能工厂关键技术 互联网+新一代能源管控系统 华纺股份印染数字化智能制造项目 黄金矿业智慧能源管理与分析平台 基于VR/AR的智能工厂关键技术研发和应用 基于大数据的设备故障预测与健康管理系统 基于多源数据融合分析的高性能聚合物智能硫化技 术开发与应用 基于工业大数据的工业企业能效诊断与分析系统 基于工业物联网的发动机制造过程实时数据采集与 处理技术 基于工业物联网的工程机械智能装配数据采集与处 理关键技术研究及应用 基于工业物联网的活塞智能制造过程实时数据采集 与处理技术 基于工业物联网的轮胎制造过程实时数据采集与处 理关键技术研发 基于工业物联网的制造过程实时数据采集与处理技 基于工业物联网及大数据的轮胎制造过程实时数据 采集与处理技术研究及应用示范 基于开关磁阻电机的压砖机生产线能源管理系统研 基于冷冻冷藏系统物联网云智能在线计算与控制技 基于物联网的工程机械制造过程实时数据采集与处 理技术 基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处 理系统研发与应用示范项目
山东省重点研发计划项目验收材料汇总 .doc

山东省重点研发计划项目验收材料汇总验收材料按顺序装订1,封面 2,大纲(函审不用要) 3,任务书 4,工作报告5,技术报告(用科技报告即可) 6,科技报告证书复印件1份 7,财务报表1页 8,山东省重点研发计划项目课题变更情况申请表(有人员变更,包括学生变更和时间延期的都得写并且单位盖学院公章) 9,会议照片两张 10,附件(文章,专利,应用证明)工作报告工作报告就是写做了哪些工作,取得的结果。
工作报告中要写明完成的那些工作,和任务书完成的当初任务要求要有对照,看是否完成任务书的要求。
五个材料见后面封面验收大纲财务报表山东省重点研发计划项目课题变更情况申请表验收会议照片两张项目编号山东省重点研发计划项目验收报告项目名称:项目负责人:所在单位:山东大学??学院主管部门:山东大学邮政编码:通讯地址:电话:电子信箱:起止时间:验收大纲一、项目名称:二、任务来源:山东省科技发展计划:编号:三、完成单位:山东大学**学院四、验收依据:“???项目名称”山东省重点研发计划项目任务书五、组织验收单位:山东大学六、验收形式:会议验收七、验收内容:1.验收技术资料是否齐全完整、符合要求;2.验收科研任务完成情况;任务合同书的内容是否完成3.验收科研经费的情况。
八、验收结论:根据验收内容,全面、客观、准确地提出验收意见。
九、验收技术资料目录(主要技术文件目录)1.验收大纲;2.计划任务书;3.研究工作报告;4.技术研究报告;5.相关佐证材料;十、验收程序1.组成验收专家组;2.课题组作工作总结报告;3.课题组作技术研究报告;4.质询答疑和讨论;5.验收委员会评议、讨论并提出验收意见;6.通过验收意见,专家签字。
山东省重点研发计划资助项目财务决算表说明:1、除本项目拨款外,其他投入均视为为自筹经费。
2、务必加公章,无公章无效。
财务公章年月日山东省重点研发计划项目课题变更情况申请表。
2018年山东省重点研发计划(重大科技创新工程)拟立项项目

省教育厅 青岛市科技局 青岛市科技局
省教育厅
青岛市科技局
淄博市科技局
枣庄市科技局 济南市科技局 济南市科技局 济宁市科技局 烟台市科技局
山东大学 泰安市科技局
省科学院
备注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目名称
承担单位
备研究及应用
所
典型复杂构件用激光精密清洗 济南大学 关键技术研究及示范应用
海洋工程装备及高技术船舶用
山东南山铝业股份有限 公司 烟台市台海集团有限公 司 山东裕航特种合金装备 有限公司 烟台万隆真空冶金股份 有限公司
中车青岛四方车辆研究 所有限公司
山东非金属材料研究所
威海光威复合材料股份 有限公司
山东英特力新材料有限 公司
山东天岳先进材料科技 有限公司 山东大学晶体材料研究 所 山东大学晶体材料研究 所 山东省科学院新材料研 究所
济宁市科技局 淄博市科技局 枣庄市科技局 滨州市科技局 聊城市科技局
备注
项目名称 基于工业物联网的离散制造车 间数据采集与处理系统研发及 应用示范 大规模轮胎模具智能制造:基 于实时大数据的制造过程精准 管控共性关键技术与应用示范 工程 玻璃纤维智能制造装备控制管 理系统关键技术研发及应用 基于工业物联网的轮胎制造过 程实时数据采集与处理关键技 术研发 基于多源数据融合分析的高性 能聚合物智能硫化技术开发与 应用 基于虚拟现实技术的智能海工 基地建设 面向化工安全的光传感全面感 知关键技术研究及示范 氨基酸智能制造现场感知与优 化控制关键技术 基于工业大数据的航空铝板生 产智能协同控制及优化 信息安全 实用抗量子格密码关键技术及 其工程化支撑平台 支持国密算法的区块链平台研 发与产业化 支持监管的高效可扩展区块链 基础支撑系统研发及在清算领 域的应用示范 高安全等级智能移动终端的研 究和开发 基于可信计算的智能家居控制 终端的研究与开发 基于网络空间信息的社会安全 全景态势实时感知关键技术与 系统研发 基于物联网、智慧城市异构多 源信息的数据安全分析、态势 感知与决策关键技术与系统 基于异构多源信息的安全分 析、态势感知与决策关键技术 与系统 高端制造装备 精密数控机床直驱关键共性技 术研究与示范应用 精密数控立式加工中心共性关 键技术研究及示范应用 轨道交通用大型铝材构件数控 龙门加工中心的研发及示范应 用 精密五轴联动龙门镗铣加工中 心关键技术研究及示范应用 高端伺服压力机智能控制关键 技术研究及应用 制造用工业化皮秒/飞秒激光 器技术研究 复杂构件高效激光清洗关键技 术及成套装备 大型构件激光高效清洗工艺装
山东省重点研发计划 重大科技创新工程 拟立项项目

山东公用同太环保科技
“氧空位-高效激发”材料与技 术研发
有限公司
家纺面料无盐染色工艺与技术 昌邑富润纺织科技有限
产业化示范工程
公司
高盐高浓度有机废水纳滤膜处 山东水发环境科技有限
理技术与装备
公司
化工、石化、纺织等行业高盐、
高有机物废水处理技术与工程 示范
山东大学环境科学与工 程学院
面向重金属废水高效处理的碳
承担单位
中国海洋大学 潍坊学院 山东贝瑞康生物科技有 限公司 山东大学 山东省科学院自动化研 究所 青岛海洋科学与技术国 家实验室发展中心
山东省万兴食品有限公 司 山东友和菌业有限公司 济南华庆农业机械科技 有限公司 山东金沂蒙生态肥业有 限公司 寿光农康生物科技有限 公司 山东省寿光蔬菜产业集 团有限公司 山东省农业科学院农产 品研究所 山东省果树研究所
山东实施工程项目(3篇)

第1篇一、重大科技创新工程项目山东省2023年将聚焦技术难题,组织实施100项左右重大科技创新工程项目。
这些项目将着力突破一批制约产业发展的关键核心技术,确保创新链和产业链自主可控、安全可靠。
例如,烽火通信成功中标国家电网陇东-山东±800千伏特高压直流光纤通信工程项目,助力新型电力系统建设。
二、新能源及清洁能源项目山东省高度重视新能源及清洁能源项目的建设,努力实现能源结构的优化。
如中建二局电力公司中标华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目,该项目采用我国自主知识产权的三代核电技术——华龙一号(HPR1000),对山东省新旧动能转换、助力国家“双碳”目标实现具有重要意义。
此外,山东首台重型燃气机组示范工程项目在青岛开工,实现了重型燃气9F级机组零突破,具有巨大的示范效应和辐射带动作用。
三、生态保护修复治理项目山东省积极推进生态保护修复治理项目,累计完成生态保护修复治理面积超1亿亩。
如山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(简称山水工程”)已治理面积超过1亿亩,有效改善了区域生态本底并提升了生态系统服务功能。
此外,山东省还推进了蓝色海湾整治行动和海岸带保护修复工程,整治修复了110公里岸线和7600公顷滨海湿地。
四、基础设施建设项目山东省不断加大基础设施建设力度,提升区域综合竞争力。
例如,山东省累计完成生态保护修复治理面积超1亿亩,为全省经济社会发展提供了有力保障。
此外,山东省还积极推进高速公路、铁路、机场等重大基础设施建设,提高区域互联互通水平。
五、产业转型升级项目山东省积极推进产业转型升级项目,培育壮大新兴产业,推动传统产业改造提升。
如山东省高新技术企业总量将突破3万家,入库国家科技型中小企业总量突破4万家,科技领军企业200家。
这些项目的实施将为山东省高质量发展提供强大动力。
总之,山东省在实施工程项目方面取得了显著成果。
未来,山东省将继续聚焦重大科技创新、新能源及清洁能源、生态保护修复治理、基础设施建设和产业转型升级等领域,为全国经济社会发展作出更大贡献。
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2019年度山东省重点研发计划(重大科技创
新工程第一批)7
2019年度山东省重点研发计划
(重大科技创新工程第一批)项目申报指南
一、人工智能
人工智能是引领未来的战略性技术,是推进供给侧结构性改革、振兴实体经济的新机遇,是建设制造强国和网络强国的新引擎。
为全面拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能,切实增强我省人工智能创新活力,创建和引进人工智能研究团队和创新型企业,按照有限目标、重点突破的原则,2019年重点围绕人工智能关键核心技术、大数据、信息安全、专用设备、高端软件、人工智能产业示范应用等六个研究方向,支持重点领域人工智能产品研发,攻克一批制约人工智能创新发展的重大技术瓶颈,提升制造业智能化水平,推动社会生产和消费从工业化向自动化、智能化转变,形成我省创新新优势。
(一)关键核心技术研究
以数据、算法、模型、智能识别为核心,以提升感知识别、认知推理、人机交互能力为重点,研究跨媒体计算核心技术,实现跨媒体知识表征、分析、挖掘、推理、演化和利用;研究混合增强智能新架构与新技术,构建自主适应环境的混合增强智能系统及支撑环境;研究虚拟现实智能建模技术,实现虚拟现实、增强现实等技术与人工智能的有机结合和高效互动;研究自然语言
处理技术,推进人类与机器的有
效沟通和自由交互,实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。
(二)大数据关键技术研究
加强大数据技术与人工智能的结合,加速数据融合应用,构造技术先进、生态完备的产品体系。
研究海量网络数据获取方法和技术,为智能感知提供全面、精准的数据源;研究数据的认知方法和分析模型,研究结构清晰、易于评估的知识表示方法,构建面向典型领域的知识图谱;基于深度神经网络、机器学习、知识推理和模式识别等理论和方法;运用大数据可视化技术,辅助知识表示,直观展示数据的分析模型、表示方法。
研究
(三)信息安全关键技术研究
(三)信息安全关键技术
围绕人工智能应用的安全需求,研究有效保障大数据安全的算法与机制,利用安全多方计算与同态加密等理论与技术完成对大数据的安全分析与协同计算,研发可靠的数据存储核心安全产品;构建可管可控可溯的区块链安全管控及溯源机制,研发区块链安全管控平台;研究可对物联网芯片、物联网设备固件、物联网设备密码算法等进行漏洞挖掘的方法和技术,研发系列相关的工具;研究工业互联网领域安全核心技术,研发相关产品。
(四)人工智能专用芯片及终端研发
针对安全、交通、教育、医疗等不同应用领域,研发集成多任务的人工智能专用芯片,建立相应的开发平台和算法
平台。
研究物体的智能感知、场景识别的系统优化技术;研究智能感知终端设计技术及AR自感知呈现技术;研究基于分布式语音、图像等识别的多智能终端应用技术及专用芯片,支持基于智能化需求、新材料、新工艺、新原理设计的智能传感器、智能感知设备、智能控制设备、先进信息交换及储存设备研发及应用;加快计算机视听觉、生物特征识别、新型人机交互、微机电系统、智能决策控制等应用技术研发和产业化。
(五)高端软件
面向智能制造、智慧农业、政务服务、医养健康、智慧城市等重点行业的需求,加强人工智能、大数据等新一代信息技术应用,突破基础软件、工业核心软件、国产数据库、中间件、信息安全、工业互联网等相关领域关键核心技术,支持基于开源软件的创新研发,研究智能化软件解决方案,实现制造业、重点行业、关键领域安全可靠软件产品的应用示范,探索“软件+硬件+数据+互联网”等新模式。
(六)人工智能产业示范应用
利用人工智能、第五代移动通信网(5G)、工业互联网等技术应用,促进人工智能、物联网、大数据等与硬件产品融合,实现在金融、安防、教育、家电家居、智能交通、无人驾驶、工业制造业等领域的示范应用。
研究生物特征识别、视频理解、跨媒体融合等关键技术与典型应用场景的深度融合技术,在金融、安防、教育、家电家居行业推广应用;研
发面向离散制造业、流程制造业的生产过程智能感知、在线实时虚拟运行、流程智能优化等技术,在机械、电子、轻工、纺织、轮胎、水泥等行业进行推广应用;研发面向智慧工厂生产线、无人实验室等特定场景的智能自主作业机器人,通过集成应用,全面提升传统制造业效率和技术水平;研究智能交通分析引擎技术和辅助/自动驾驶技术,形成智能交通分析引擎与控制平台,实现基于双目采集数据和车辆行驶数据的辅助/自动驾驶决策系统,并构建自动驾驶的测试方法,在安全、体验、效率、智能化水平等方面形成评价方法。
二、重大新药创制与高端医疗装备
针对我省新药及高端医疗装备领域缺少原创性和国际影响力的创新成果问题,2019年重大新药创制与高端医疗器械领域重点支持药物精准发现、药物规范化评价、创新药物研发、药物递送研究与高端制剂、医用材料、高端医学装备、智能装备关键技术及产品等七个研究方向,力争通过关键技术突破,研制系列重大新型药物及健康产品,加速创新型高端医疗器械国产化进程,建立健全我省医疗器械从技术创新、产品开发、应用评价到示范推广的整套体系,提升我省医药产业自主创新能力和健康产品产业化水平。
(一)重大新药创制
1.药物靶点研究及药物精准发现关键技术。
针对恶性肿瘤、心脑血管、代谢性疾病、神经退行性疾病、耐药性病原菌感染、病毒感染等重大疾病,围绕药物新靶标、新作用机
制,开展原创性化学药、中药与天然药物、生物药、海洋药
物等新药关键技术研究,突破药物新靶标研究的技术瓶颈,阐明靶标的结构、功能和调控机制,重点突破基于靶标的新药设计与发现研究的前沿关键技术、有效成分分离及其作用新靶点研究关键技术、先导化合物优化设计关键技术及其他新药精准发现关键技术。
2.药物规范化评价关键技术。
提升重大疾病治疗药物的早期成药性和毒性评价关键技术,完善药物早期成药及安全性性评价体系,支持开展活性化合物的靶标选择性研究、类药性评估、物化及理化特性分析、作用机制研究、药代动力学特性及安全性评价等多个方面的系统研究,实现快速评估候选化合物作为新药的研发前景。
开展原料药晶型研究、仿制药二次开发、药物一致性评价关键技术研究,获得相应的知识产权和市场优势。
3.重大创新药物研发。
以向国家食品药品监督管理局提出临床研究申请并获得临床试验批件为目标,择优支持具有自主知识产权、临床价值大、市场前景好,已完成或基本完成临床前研究的原创性化学药、中药、生物药、海洋药物新药研发及其相关关键技术研究;对已取得临床批件的创新药物,立足长远发展需求,积极转化和应用国内外新药研发相关基础研究的最新成果,重点支持已取得临床批件的创新药物开展临床试验研究,推动创新药物产业化进程。
4.药物递送研究与高端制剂。
以产品进入临床或上市为。