2019年湖北科技奖拟提名公示材料
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2019年湖北省科技奖拟提名公示材料项目名称热轧高强薄带钢高效稳定生产关键技术提名者湖北省教育厅提名意见该项目获得多项科研项目资助。
研究成果含专利15项、软件著作权1项、科技论文13余篇。
高强薄带高效连续稳定生产的关键技术已在国内多条热轧产线得到应用。
新增直接经济效益3亿余元,产生了显著的社会效益与经济效益。
项目内容真实,符合填报要求;经协商,完成单位、完成人排序无异议;我单位按要求公示无异议,符合湖北省科学技术进步奖申报条件,提名该项目为湖北省科技进步奖一等奖。
项目简介项目属于冶金机械及自动化技术领域。
“以热代冷”是轧制工业的发展趋势,热轧薄板将会取代30%-35%的冷轧薄板市场。
利用热轧工艺代替冷轧工艺是实现高性能、低成本薄带材生产的重要途径。
“以热代冷”生产热轧高强薄带时,轧制负荷增加、板形敏感度提高、轧材温降过大,使得轧制稳定性变差,轧制精度控制困难,设备故障率居高不下,严重制约了热轧高强薄带的连续稳定高效生产。
项目组从轧制界面摩擦性能、装备功能精度以及设备运行状态等三个严重影响热轧高强薄带生产的关键问题,开展机理研究、技术开发和应用实践,实现了武钢有限热轧薄带的高效稳定生产,并推广应用到宝武集团同类产线。
主要创新如下:1)构建了一套“预测模型+测量技术+大数据迁移学习”的轧制界面摩擦性能的调控体系,以轧机多系统耦合动力学模型为基础,通过建立轧制界面接触力学模型,开发轧制界面力学参数测量技术,结合工业现场大数据迁移学习,确定了工艺润滑参数与轧制界面摩擦力的关系,抑制了轧机异常振动,实现了高强薄带的稳定生产。
2)开发了用于热轧薄带的轧辊辊系精度测量、调整体系。
发明了一种由全站仪和激光动态跟踪仪有机组合的大尺寸空间坐标测量方法,实现大尺度、复杂辊系空间位置及辊型的高精度检测,使机组关键设备精度达标率由原来的90%提升至99.5%;研制了成套轧辊预热装置,降低了冷辊上机时温度梯度对辊型精度的影响,并减少了轧辊断裂事故90%以上,保证了高效连续轧制。
2019年湖北省科学技术奖拟提名项目基本信息项目名称:一种KM碳化硅研磨剂和其制作方法及使用方法提名者:鄂州市科技局提名意见:科技进步奖一等奖项目简介:“一种KM碳化硅研磨剂和其制作方法及使用方法”项目为企业自主研发重大科技创新项目,项目研究起始时间为2015年1月,研究终止时间为2017年12月,这是我公司自主开发的一种新产品KM碳化硅研磨剂,包括如下成分:金刚砂5-30份、白铅粉10-20份、磷酸氢钙1-4份、机油20-40份、亚麻仁油 20-30份、硅酸钠2-5份、碳化硅32-37.99份。
将以上原料按配比加入,最后加入机油混合,边加入机油边用电动机械棒搅拌,最终使研磨剂的粘度指标为37.2-68pa.s。
此研磨剂使用方法简单,适用性强,通过大量的应用结果表明,配合使用“FGM-KM”弥散强化复合金属梯度功能新材料,BU熔敷新工艺修复过后的工件,采用本项目新开发的硬面齿轮接触面的KM碳化硅研磨剂啮合材料磨合能达到重新使用的效果,功效达到了原设计的水平。
应用情况:常规的硬面齿轮,由于其硬度高,一般为HRC58-62,经磨齿机磨齿后,由于设备加工精度,成套啮合齿轮的主动轮和被动轮两者加工、装配精度差异,使用过程中的零部件变形导致齿轮轴线位移等因素,都将使得齿轮在传动过程中齿面受力不均匀,这就不可避免的在运行过程中产生振动频幅剧增,极易造成损坏电动机、减速机、主动轮、被动轮的事故发生,这些给工程技术人员造成了一种高度心理负担。
对于大型设备齿轮,不易拆卸,为避免这种弊端,常规办法只能采用电动砂轮机装上千叶片,用手工磨削的方法进行,此方法费时费力,通常要10~15天,而采用手动磨削,对操作人员专业技能水平要求极高,人工对齿轮啮合的异常工作面做出准确的判断和加工难度非常大,打磨质量受人为因素影响很不稳定,齿面啮合极不均匀,甚至会进一步加剧齿轮振动而引发断齿及齿轮报废的恶性事故,直接影响了整套设备正常运行。
湖北省人民政府关于2019年度科学技术奖励的决定文章属性•【制定机关】湖北省人民政府办公厅•【公布日期】2020.01.03•【字号】鄂政发〔2020〕2号•【施行日期】2020.01.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科学技术综合规定正文湖北省人民政府关于2019年度科学技术奖励的决定各市、州、县人民政府,省政府各部门:为深入实施创新驱动发展战略,建设创新强省,奖励为我省科技事业进步、经济社会发展作出突出贡献的科学技术人员和组织,按照《湖北省科学技术奖励办法》规定,经省科学技术奖励评审委员会评审、省科学技术奖励委员会审议,省人民政府决定:授予刘经南院士湖北省科学技术突出贡献奖。
授予“卤氧化铋光催化材料”等6项成果湖北省自然科学奖一等奖;“纳米结构光电极及新型太阳能电池的制备与光电性能”等11项成果湖北省自然科学奖二等奖;“雷达影像地物解译的理论与方法”等11项成果湖北省自然科学奖三等奖。
授予“宽扁型江海直达船开发”等11项成果湖北省技术发明奖一等奖;“多变场景下产品视觉检测技术及应用”等8项成果湖北省技术发明奖二等奖;“航空发动机用高温复合材料检测技术研究”等8项成果湖北省技术发明奖三等奖。
授予“高光束质量万瓦光纤激光器核心技术及其产业化”等2项成果湖北省科学技术进步奖特等奖;“柿产业关键技术创新与应用”等33项成果湖北省科学技术进步奖一等奖;“柴油机排放控制与在线监测、评价、监管平台关键技术研究与应用”等86项成果湖北省科学技术进步奖二等奖;“南水北调水源区感染性疾病的精准防治”等123项成果湖北省科学技术进步奖三等奖。
授予“可视喉镜系列产品的研发及推广应用”成果湖北省科学技术成果推广奖一等奖;“猕猴桃黄肉新品种推广及提质增效栽培关键技术应用”等5项成果湖北省科学技术成果推广奖二等奖;“破损山体生态修复技术集成与推广应用”等5项成果湖北省科学技术成果推广奖三等奖。
2019年度湖北省科技进步奖提名项目公示材料科技进步奖(1项)项目名称油菜种质资源收集保存、评价挖掘与创新利用提名者湖北省农业农村厅提名意见甘蓝型油菜占我国生产面积95%以上,但引进后推广时间不到70年,早期品种基本由一个日本品种衍生,且驯化时间仅500余年,本底遗传多样性薄弱。
遗传基础狭窄和优异种质匮乏是制约油菜产业和科技不断进步的最大障碍。
该成果针对油菜遗传基础狭窄和优异种质资源匮乏、优异种质和新基因发掘利用技术落后、重大病害菌核病和根肿病突破性抗病种质缺乏等关键性难题,在国家重大科技项目持续支持下,通过三十年系统性攻关,取得实质性进展:新收集保存64个国家11属28种6142份资源,解决主栽种可利用资源匮乏难题,为突破其遗传瓶颈限制提供了理论依据和可行方法。
创建油菜表型和基因型相结合的精准鉴定技术体系,攻克数量性状鉴定准确性和重复性低的技术难题,系统揭示育种急需种质的表型特征及遗传背景,发掘具有不同育种目标性状的优异种质641份,育种急需关键种质18份,优异骨干亲本1份,解析并公开发表了根肿病抗性等12个重要育种状的遗传基础,为育种提供优异性状突出、目标基因明确的多元化优异种质。
创建了油菜优异种质多元高效利用技术体系,优异种质在新品种选育、突破性亲本创新和乡村振兴中成效显著,创建全球最大的油菜分子育种生物信息数据库和国家级种质资源共享平台“油菜基因超市”,向全国育种单位优异种质22965份次,利用上述资源培育出优异新品种46个,累计推广面积1.14亿亩,社会效益120亿元以上。
项目发表论文100篇,其中SCI论文38篇;主编著作2部,参编著作9部;制定标准1项,获授权发明专利4项,软件著作权2项。
经第三方机构评议,项目形成的理论、技术和产品指标整体达到国际领先水平。
我单位认真审阅了该项目所有材料,全部材料真实有效,相关栏目均符合湖北省科学技术奖励的相关要求,鉴于该项目在推动我国油菜产业发展和行业科技进步中的重大贡献,提名该项目为湖北省科技进步奖一等奖。
2019年湖北省科技奖拟提名公示材料一、项目名称:Myocardin家族对重大疾病的转录调控机制二、提名者及提名意见:提名者:湖北省教育厅提名意见:该项目在国家自然科学基金等项目的支持下,探索Myocardin 家族对重大疾病的转录调控机制,阐明Myocardin 家族的重要功能,取得了一些创新成果,总计发表SCI高水平论文82篇,为治疗心肌肥厚和乳腺癌的发病机制及应用提供了理论基础。
该项目内容真实,符合填报要求,申报经协商、对完成单位、完成任务排序无异议,我单位已按要求公示无异议,符合湖北省自然科学奖授奖条件,提名该项目为湖北省自然科学奖三等奖。
三、推荐等级:省自然科学奖三等奖四、项目简介:心血管疾病和肿瘤是目前危害人类健康的两大杀手,研究其发病机制是当前科学研究的重要领域之一。
Myocardin是最新发现的血清反应因子(SRF)协同转录因子,Myocardin特异地在心脏和平滑肌细胞内表达,它与SRF结合成复合物,促进SRF- CArG box依赖的靶基因表达,影响和控制血管平滑肌细胞的发育、增长、分化和凋亡。
对Myocardin功能及调控的研究,是目前心血管疾病(心肌肥厚)和肿瘤(乳腺癌)发病机制研究的热点。
项目基于“Myocardin 家族对重大疾病的转录调控机制,阐明Myocardin 家族的重要功能”的科学理念,在Myocardin 家族对重大疾病的转录调控机制的基础上,探索其在治疗心肌肥厚和乳腺癌的发病机制及应用,主要科学发现如下:1、发现Myocardin家族与STAT3和ERα相互作用影响乳腺癌细胞增殖和分化及迁移,STAT3和ERα调控Myocardin对其相关靶基因激活的分子机制,为阐明乳腺癌发病机制,揭示STAT3和ERα与Myocardin新的功能等具有重大的理论意义。
同时,也为乳腺癌的防治和新药发现提供基础支撑。
2、探讨了Myocardin家族对抑制基因maspin及SMYD3的甲基化修饰,从而使抑癌基因重新表达进而调控乳腺癌细胞的凋亡影响乳腺癌的发生,证明了Myocardin新的功能的抗癌功能。
2019年湖北省科技奖拟提名公示材料一、项目名称:热轧高强品种钢及极限规格智能轧制技术研发与应用二、提名者及提名意见提名者:湖北省教育厅提名意见:针对传统热连轧机组难以批量稳定生产极限规格、极限性能产品的行业共性难题,本项目攻克了热连轧超薄超高强带钢的智能化轧制关键技术,在智能化模型与稳定性控制、轧机设备精度诊断、轧机振荡防治等技术领域进行了重点突破,实现了极限规格、极限性能(厚度1.2mm、屈服强度700MPa级)产品的大批量稳定生产,使梅钢1780热轧高强薄规格产品轧制比例在传统热连轧线中稳居国内外同行前列,厚度≤2.0mm的带钢比例从单月8%增加至21%,小时产量在同类产线中稳居前列,三年新增经济效益2.4亿元(单条热轧线);授权国家发明专利20余件,获得软件著作权5项;发表国内外核心期刊论文40余篇。
成果在上海梅山钢铁股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司等企业应用,取得了显著的经济和社会效益,增强了热连轧产品的竞争能力与盈利能力,推动了钢铁行业的绿色转型,对国内外热连轧机组的升级改造和新建项目具有重要示范和推广价值。
提名该项目为湖北省科学技术进步一等奖。
三、项目简介:本项目属于板带轧制技术与自动化交叉的科学技术领域。
批量、稳定、低成本地生产高性能钢铁材料是钢铁制造技术发展的重要方向,是实现绿色钢铁的必然选择。
热轧高强钢作为高附加值钢铁产品之一,是经济社会发展需要的重要基础材料;而传统热连轧机组尚难批量稳定生产极限规格、极限性能的产品,因此必须进行系统的重大技术创新以满足国家节能减排和产业发展战略的需要。
本项目以解决高强薄规格产品在热连轧机组批量稳定生产的重大技术难题为目标,综合运用压力加工、设备与自动化等多学科知识,围绕生产装备、制造工艺及自动化等交叉领域进行系统创新。
项目历时五年,取得如下主要创新成果:(1)开发一套智能化轧制模型与稳定性控制技术:①首次提出基于连续曲面的轧制模型自适应方法,构建“机理模型+特征点+拟插值+自适应”的轧制模型新体系;②设计兼顾轧制稳定性与高尺寸控制精度的张力模糊控制器;③提出精轧机组负荷分配的多目标优化计算策略;④首次研发带钢楔形动态等厚度比控制方法,同时消除带钢楔形与其他板形缺陷;⑤开发考虑全长轧制的弯辊力优化设定策略,为超薄超高强产品使用长尺坯生产创造条件。
申报2019年度湖北省科学技术奖项目推荐公示内容一、项目名称:高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发二、提名者及提名意见:提名者:荆州市人民政府提名意见:该项目开发了高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备,并建立了一套高质量玻璃液分流技术,实现了两线产品结构灵活调配。
同时,该项目还配套开发了超宽优质薄玻璃成型技术及关键装备、差速传动精调退火技术及关键装备、宽板多片智能化线控快速堆垛技术等配套技术,形成了项目整体技术及成套装备。
项目整体技术成果通过湖北技术交易所组织评价达到了国际领先水平,获得了9项专利,所生产的系列产品已通过国家玻璃质量监督检测中心的检测认定,并在多家企业得到了应用,产生的直接经济效益已达16亿元。
项目成果对行业整体技术进步有突出的示范效应,对其下游光伏、家电、汽车、制镜等行业有较大的促进作用。
三、项目简介:本项目属于无机非金属材料领域(43045)。
本项目针对小吨位浮法熔窑薄玻璃生产能耗高、质量控制难度大,大吨位一窑一线无法量产薄玻璃,大吨位一窑多线无法实现多线之间灵活调配以及同时满足产品的高品质的技术难题,采用计算机模拟及主要关键技术做支撑,开发了高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备,并建立了一套高质量玻璃液分流技术,实现了两线产品结构灵活调配,使主线支线所有产品能耗都达到最优。
项目开发了超宽优质薄玻璃成型技术及关键装备,差速传动精调退火技术及关键装备、宽板多片智能化线控快速堆垛技术等配套技术。
在2.0 mm 以下薄玻璃生产时,总成品率大于92%,优等品率大于83%,每千克玻璃液热能耗4991 kJ/kg,突破了汽车级薄玻璃生产的技术壁垒。
开发的综合高效余热利用技术,使高温烟气余热利用率高达86%,低温余热利用率超过60%。
项目涵盖基础研究、工艺技术、装备开发、技术及产品应用等诸多内容,申报国家专利11项,已授权9项。
2019年湖北省科技奖拟提名公示材料一、项目名称:透水型渗透气化分子筛膜成套设备关键技术开发及应用二、推荐等级:省科技进步奖一等奖提名者:湖北省教育厅提名意见:该项目由武汉科技大学、武汉智宏思博环保科技有限公司联合攻关,在透水型渗透气化分子筛膜成套设备关键技术领域取得了一系列的创新性成果,突破了渗透气化市场应用的技术瓶颈,为渗透气化市场带来了突破性发展。
项目获发明专利2项,实用新型专利22项,发表相关论文17篇,形成国家标准1项。
项目开发成果有机溶剂脱水用分子筛膜及其成套设备已在远大(中国)医药、三圣股份、四川科伦制药、南通醋化股份、山东福瑞达、东北制药、金达威药业、郑州拓洋生物、台湾台清股份、台湾高雄乐利德、浙江沙星医药、江西宏柏新材料等国内外近百家知名医化、石化企业推广应用,取得了显著的社会、经济及环境效益,对有机溶剂脱水回收套用具有颠覆性的技术进步。
该项目内容真实、符合填报要求,申报经相关方协商,完成单位、完成人排序无异议,我单位已按要求公示无异议,符合湖北省科学技术进步奖授奖条件,提名该项目为湖北省科学技术进步奖一等奖。
三、项目简介:在石油化工、精细化工、医药、日用化工和新能源等行业领域中高纯有机溶剂是必不可少的。
因此,将有机溶剂中少量或微量的水脱除,从而得到高纯的有机溶剂是上述领域中最常见也是最重要的单元过程之一。
目前,较常用的分离技术是精馏技术和吸附法。
但是,萃取精馏常用萃取剂是乙二醇,共沸精馏中常用的共沸剂主要包括苯、戊烷、环己烷等。
导致这些技术存在污染环境、能耗高、操作工艺复杂、运行成本高等缺点。
例如,在燃料乙醇的生产过程中精馏的能耗约占整个过程能耗的75%左右,已经不符合现代工业对环境友好、节能减排的要求。
此外,吸附法主要是利用固体或者液体吸水剂将水分吸出。
常用的吸附剂主要有生石灰、3A或者4A沸石分子筛、活性炭、生物质吸附剂等。
但是,由于吸附剂会吸附一定量的有机分子,导致产品的回收率不高,并且吸附操作过程复杂,需要间歇地开关吸附塔,进行吸附剂的再生,能耗依然较高。
目前,我国已出台相关法规、政策,要求淘汰一批产能落后、污染较大的生产工艺。
因此,采用先进的节能、环保分离技术替代精馏技术和吸附法(或部分取代精馏和吸附)已成为必然的趋势。
渗透气化膜分离技术是一种以有机溶剂中组分蒸气分压差为推动力,依靠各组分在膜中的溶解与扩散速率不同来实现混合物分离的过程。
与传统的分离技术相比,具有分离效率高、能耗低、环保、操作方便等优点,特别适于蒸馏法难以分离或不能分离的近沸点、恒沸点混合物的分离,可广泛用于醇类脱水、酮类脱水、酯类脱水、醚类脱水、芳香族及类芳香族化合物脱水等有机溶剂脱水。
由于有机高分子膜的化学和热稳定性差、有溶胀现象、分离因数低等天生的技术缺点,极大的限制了其在渗透气化技术领域中的使用和推广。
而无机分子筛膜具有耐高温、耐化学腐蚀,机械强度大、通量大、分离系数高、不存在溶胀问题等优点,能够有效弥补有机膜的不足,从而突破渗透气化市场应用的技术瓶颈,给渗透气化技术带来质的飞跃,将为渗透气化市场带来突破性发展。
本项目的主要技术成果及创新点:1、在国产支撑上成功制备高性能NaA分子筛膜依据NaA分子筛膜的生长规律,采用合适的预涂晶种方法、合成方法和特定改造的合成膜设备,在国产大孔支撑体上工业化生产出高性能的NaA分子筛膜;2、开发了能耐受一定酸性的T型分子筛膜实际生产过程中,大部分待脱水的有机溶剂呈弱酸性,考虑到分子筛孔径大小和工业化制备的难易,开发了Si/Al为3-4的T型分子筛膜,此分子筛膜能耐受pH为5.0以上的体系;3、通过分子筛膜组件优化,提高了在实际生产过程中分子筛膜性能通过工业化应用实践,优化了分子筛膜组件,自主开发带自动补热的分子筛膜组件;开发了分子筛膜管在组件中的密封工艺;通过膜组件内部结构优化,减少了物料在膜表面形成面的浓差极化的可能性,提高了膜的分离效率。
4、通过无机分子筛膜渗透气化工艺优化,延长了膜的使用寿命优化了无机分子筛膜渗透气化工艺流程,可以避免对膜寿命有影响的杂质与膜直接接触,延长了膜的使用寿命,同时也能保证与膜接触的物料为纯气态物质,提高了膜的通量和选择性。
透水型渗透气化分子筛膜关键技术已在国内50多家不同规模企业得到应用,成套设备远销台湾和德国,此技术在节能、减少有机废水排放起到显著效果,在行业中起到引领示范作用,并参与了《渗透气化透水膜性能测试方法》(GB/T 34243-2017)国家标准制定。
仅据近3年数据统计,新增直接经济效益已达2.1亿元,并产生了显著的社会、环境效益。
项目在渗透气化有机溶剂脱水套用分子筛膜技术方面有重大突破、工艺和设备有实质性创新,到目前已出售成套设备近100台(套),获得发明专利2项、实用新型专利22项,技术达到了国内外同类技术领先水平,市场需求度高,经济、环境与社会效益重大,对有机溶剂脱水回收套用具有颠覆性的技术进步。
四、代表性论文专著目录:[1] 徐子雄, 周志辉, 吴红丹, 等. T型分子筛膜的制备及异丙醇脱水应用[J]. 硅酸盐学报, 2019,47(1): 65-71.[2] 刘宏瑞, 周志辉, 吴红丹, 等. 用于渗透汽化的T型沸石膜的耐酸性能[J]. 石油化工, 2018, 47(11):1178-1183.[3] 徐嘉晨, 吴红丹, 周志辉, 等. A型沸石膜管失效后α-Al2O3载体管的再处理与性能[J]. 硅酸盐学报, 2018, 46(4): 556-563.[4] 张青鹏, 周志辉, 吴红丹, 等. T型分子筛膜在清液体系中的制备优化[J]. 硅酸盐学报, 2017, 45(7): 24-29[5]徐子雄, 吴红丹, 周志辉, 等. 两步法制备高性能T型分子筛膜[J]. 石油化工, 2017(11):60-65.[6] 尧鹏魁, 周志辉, 吴红丹, 等. 热浸渍涂晶加旋转晶化制备亲水性ZSM-5沸石膜及其性能表征, 硅酸盐学报, 2017 (1): 70-77[7] 张青鹏, 周志辉, 郭大鹏, 等. NaA分子筛膜的合成及条件优化[J]. 石油化工, 2016, 45(8):976-981.[8] 尧鹏魁, 周志辉, 吴红丹, 等. NaA沸石膜渗透蒸发脱除卤代烷烃中微量水[J]. 石油化工, 2016, 45(12):1475-1480.[9] 郭大鹏, 周志辉, 吴建雄, 等. 氟离子与氧化铝摩尔比对丝光沸石膜及其渗透汽化性能的影响[J]. 硅酸盐学报, 2015(1):28-34.[10] 金鸽, 周志辉, 刘红,等. 无模板剂ZSM-5沸石膜在乙酸乙酯渗透汽化脱水中的应用[J]. 石油学报(石油加工), 2015, 31(1):31-37.[11] Zhou Z , Jin G , Liu H , et al. Crystallization mechanism of zeolite A from coal kaolin using a two-step method[J]. Applied Clay Science, 2014, 97-98:110-114.[12] 郭大鹏, 周志辉, 吴建雄,等. 热浸渍预涂晶种温度对T型分子筛膜性能的影响[J]. 石油化工, 2014, 43(8):903-907.[13] 金鸽, 周志辉, 刘红,等. 丝光沸石膜渗透汽化法脱水浓缩四氢呋喃的实验研究[J]. 过程工程学报, 2014, 14(3):439-443.[14] 金鸽, 周志辉, 刘红,等. 亲水性沸石膜在异丙醇脱水中的应用及其耐酸性研究[J]. 膜科学与技术, 2014, 34(6):77-83.[15] 梅金凤, 周志辉, 刘红,等. NaA 沸石膜的制备及在一氯甲烷脱水中的应用[J]. 硅酸盐学报, 2012, 40(9):1363-1368.[16] 罗钢元, 周志辉, 刘红,等. NaA沸石膜渗透蒸发脱除二氯甲烷中的痕量水[J]. 石油化工, 2011, 40(12):1297-1301.[17] 周志辉, 丁武龙, 王涛, et al. NaA分子筛膜渗透蒸发制备高纯糠醛[J]. 石油化工, 2013, 42(3):292-297.五、主要知识产权证明目录:1、刘红,颗粒型13X分子筛/凹凸棒土负载纳米铁-镍材料及其制备方法(专利号:ZL105148835B)2、刘红,范先媛,一种聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂及其制备方法(专利号:ZL105148835B)3、周志辉,一种双流程膜分离器(专利号:ZL201621188019.4)4、周志辉,一种膜分离器压盖(专利号:ZL201621188005.2)5、周志辉,一种活动式膜分离器(专利号:ZL201621188004.8)6、周志辉,一种用于膜分离器的定位装置(专利号:ZL201621188003.3)7、周志辉,一种膜分离器折流板(专利号: ZL201621185214.1)8、周志辉,一种杂醇油综合利用蒸汽渗透膜脱水系统(专利号:ZL201720725808.5)9、周志辉,一种渗透气化膜有机溶剂脱水设备(专利号:ZL201720726845.8)10、周志辉,一种膜塔耦合生产高纯度乙二醇二甲醚的工业设备(专利号:ZL201720726600.5)11、周志辉,一种并联膜件测试装置(专利号:ZL201720856110.7)12、周志辉,一种精馏塔与渗透气化膜系统耦合的有机溶剂脱水设备(专利号:ZL201720725809.X)13、周志辉,一种渗透气化膜与精馏塔耦合生产无水乙醇的工业设备(专利号:ZL201720726149.7)14、周志辉,一种膜脱水与分子筛吸附耦合生产无水THF的工业设备(专利号:ZL201720726193.8)15、周志辉,一种塔釜复合蒸馏装置(专利号:ZL201720855414.1)16、周志辉,一种真空自动排液装置(专利号:ZL201720856673.6)17、张彩虹,一种陶瓷渗透汽化膜装置(专利号:ZL201320235730.0)18、张彩虹,一种热浸渍法预涂晶种装置(专利号:ZL201320234611.3)19、张彩虹,一种用于热浸渍法预涂晶种中载体管的密封件(专利号:ZL201420026426X)20、张彩虹,一种渗透汽化无机膜合成装置(专利号:ZL201420026615.7)21、张彩虹,一种渗透汽化分子筛膜组件(专利号:ZL201420026492.7)22、张彩虹,一种用于渗透汽化无机膜装置的密封构件(专利号:ZL201420026424.0)23、张彩虹,一种渗透汽化无机膜组件(专利号:ZL201420026421.7)24、张彩虹,一种密封性优良的渗透汽化无机膜装置(专利号:ZL201420026237.2)六、推广应用情况:透水型渗透气化分子筛膜成套设备关键技术已经在武汉智宏思博环保科技有限公司工业化实施了近8年,生产了工业化成套设备100余台(套),期间武汉智宏思博环保科技有限公司利用本技术已发展成为渗透气化膜国内领军企业,参与了透水膜国标制定、获得了湖北省高新技术企业、3项武汉市黄鹤英才和1项武汉市城市合伙人等省市荣誉。