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环境大气中NO、NO2和NH3高灵敏度系列化监测仪

交易信息: 技术入股-面议元     
专利: 技术成熟度:通过小试  

技术领域:先进制造技术,环境保护与资源综合利用 应用领域:环境保护 最后更新时间:2017-07-26 15:07:14
所在地:中国 安徽省 合肥 高新区 (蜀山区)
所属用户简介:
中科院合肥物质科学研究院(以下简称“合肥研究院”)是中国科学院在安徽设立的一个综合性科研基地和人才培养基地,位于合肥市西郊科学岛上,由中科院安徽光学精密机械研究所、中科院等离子体物理研究所、中科院固体物理研究所、中科院合肥智能机械研究所、中科院强磁场科学中心、中科院核能安全技术研究所、中科院合肥研究院技术生物与农业工程研究所、中科院合肥研究院医学物理与技术中心、中科院合肥研究院应用技术研究所等10个研究单元组成,和中国科技大学建有科教融合的核科学技术学院、环境科学与光电技术学院、合肥大科学中心等协同创新单元。建有21个省部级重点实验室/工程中心,以及全超导托卡马克东方超环EAST和稳态强磁场两个大科学装置,已成为中国科学院重要的科技创新基地、高技术发展基地和人才培养基地之一。 截止2017年末,合肥研究院现有在职职工2688人,其中专业技术人员2334人,占在职职工87%。正高级人员392人,副高级人员745人。有研究生学历的占在职职工63%,其中45岁以下占88%。在站博士后85人。当前队伍中,拥有两院院士6人、国家“万人计划”6人、国家“千人计划”14人、科技部“创新人才推进计划”4人、中科院“百人计划”52人、安徽省“百人计划”13人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选6人、杰青/优青9人、首席专家32人、省部级创新团队14个。通过组织优势科研团队,研究所组织和承担国家重大重点科研任务的能力不断加强,形成了等离子体物理、大气环境、纳米材料、生命科学等多个创新团队和973、863团队。2015年入选国家创新人才培养示范基地,2017年入选中国首批十大科技旅游基地。 合肥研究院定位在面向国家洁净能源与环境安全需求,面向极端与复杂条件下物质科学前沿,建设依托全超导托卡马克、强磁场、大气环境立体探测研究网等大科学装置群的综合性国家科研基地,形成等离子体物理、大气环境光物理/化学、极端和复杂环境下材料与生物物理等优势学科群,发展磁约束聚变堆、大气环境探测、强磁场及能源环境健康等需求的功能材料与智能系统等战略高技术。目标是在聚变物理与工程、强磁场科学技术、大气环境光学等三个领域取得重大创新性成果,在聚变反应堆基础理论研究与数字托卡马克、大气环境物理化学、极端条件下生物与材料特性、机电一体化全寿命设计与智能制造、医学物理与技术等领域的研究取得实质性进展,在太阳能材料与工程、大气环境监测仪器、先进核能与核能安全技术、新型医疗技术等高新技术产业化方面创新发展一批具有自主知识产权的核心关键技术。目前已建成以大科学装置为主,多学科交叉综合性研究平台,为双创基地提供了有效支撑。 合肥研究院承担了相关领域大量国家科研任务,经费总量不断攀升,2016年度经费达到16.5亿,位居中科院科研机构前列。合肥研究院SCI收录论文总数连续两年位居全国科研机构三甲,EI收录论文数量位居全国科研机构第三位。近五年共申请专利1460件,获授权795件,获安徽省科研院所发明专利授权量第一名。十年来,合肥研究院共获得国家科技奖20项、省部级科技奖48项。还获华人物理学会亚洲杰出成就奖、国际内耗学最高奖甄纳奖等多项国际科技大奖。在过去的两年间,中国科学院先后组织权威专家开展了诊断评估和“十二五”验收工作,给予合肥研究院高度评价。国际评估专家组认为合肥研究院在磁约束核聚变、大气环境监测、强磁场科学与技术方面已跻身国际先进行列,部分方向已处在国际领先方阵;有望成为世界级的科学研究、高技术发展和创新人才培养基地。中科院“十二五”验收结果将合肥研究院列入第一方阵,其中“超导托卡马克创新团队”入选中科院“十二五”重大科技成果及标志性进展,磁约束核聚变、强磁场科学技术、大气环境光学被评为优秀。 合肥研究院积极面向国民经济主战场,以合芜蚌自主创新综合试验区、国家技术创新工程试点省和皖江城市带承接产业转移示范区建设等重大需求为导向,围绕新能源、医疗健康、环境监测与治理、现代农业等产业领域,以中科院合肥技术创新工程院(国家级技术转移中心)等院地合作平台为依托和抓手,加快推进政产学研用深入融合,集聚科技资源,增强科技服务发展能力,为推动地方创新驱动发展做出了扎实的贡献。在“十二五”期间直接获得各类地方合作经费6.7亿元;100余项专有技术或专利得到转移转化,吸引社会投资超30亿元;有710余项中科院科技成果在地方企业得到应用,为企业新增销售收入960多亿元,利税113亿元。合肥研究院是安徽省第一家试点股权激励的单位,也是完成股权激励企业数量最多的单位,目前共有42家参股公司,总注册资本15.12亿,知识产权作价共2.24亿,股权激励6661万,2016年实现营业收入70亿,利税6亿元。
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l 现有工作基础:     目前,两类监测仪器均以完成样机开发,并完成了包括检测限、重复性、稳定性等参数的第三方的性能测试,与包括了高低温、电磁兼容等参数的第三方环境适应性测试,正在合肥市科学岛进行长期观测实验。安光所环境光学中心,在光学和光谱学环境检测技术方面具有多年的研究经验,在国家973、仪器专项、中国科学院先导专项等项目资助下,已经完成了基于中红外激光光谱技术的空气中CO2、CH4、CO、N2O、NO、NO2与NH3气体监测的技术研发。 l 预期经济和社会效益:     “十二五”期间,全国已经完成338个地级以上城市,1436个国控大气监测点的建设和运行,未来还将增加约65个国控大气区域监测站点与2854个县级行政单位“省控点”点位。这也就意味着约有近3000台(套)的NO2测量仪器需求,按照30万元/台(套)销售价格计算,市场容量约为9亿元;如果NO、NH3被纳入AQI评价体系,相关测量仪器需要升级改造,共需近5000台(套),按照50万元/台(套)销售价格计算,市场容量约为25亿元。上述目标产品在未考虑重点污染园区特殊行业空气质量监控的需求及产品售后和更新换代等情况下,市场容量约为34亿元。 l 必要性及需求分析:     NO、NO2和NH3是环境大气中重要的污染物,是形成PM2.5等二次细颗粒物的主要前体物。目前环境空气质量指数(AQI)由SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5六种污染物水平组成,随着国家对环境空气质量监测要求的提高,NO、NH3都有望纳入到新的环境空气质量指数平均体系。而目前具备NO、NH3测量条件的环境监测站还较少。这就意味着相应的各级空气环境监测站点都需要装备相应的监测设备,势必会出现一个新兴的环境空气质量监测仪器市场。     目前环境监测站点主流的NO2监测设备使用的是化学发光法。而该方法在抽取的过程中空气中的NO、NO2转换会造成测量误差,吸附性更会造成测量值偏低。本成果使用的是开放光路中红外激光吸收光谱技术。相对于化学发光法,具有无需采样,响应速度快,温度依赖性小等优势,有望取代现有监测仪器。



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