典型案例1——高价值花卉品种创制以及高效生产关键技术
1. 花卉种质资源收集评价与种质创新。收集朱顶红、菊花、月季等特色花卉种质资源453种3000余份,使用分子技术建立品种鉴定技术体系,挖掘花色、花香、抗逆性密切相关的关键基因,利用杂交和细胞工程、基因编辑等现代生物技术创制新种质200多个,筛选出新品系30余个,申报国家植物新品种权8项,授权朱顶红花卉新品种3项。

➢ 荆门辰龙生态农业科技股份有限公司
已解决企业技术难题:稀有朱顶红品种组培体系的建立以及种苗推广。
实现效益:降低成本60%以上,为企业减少种苗投入30万元以上。
重点合作领域:朱顶红新品种选育、申报;挖掘发明、新型实用、软著等知识产权;科技成果转化推广。
2. 花卉新种质繁育关键技术研究。建立30余个花卉原种脱毒组培繁育、原种高效切割繁育及商业种球规模化生产技术体系,形成球宿根花卉植物工厂高效繁育技术体系。优化采后处理技术,形成种球品质调控关键技术,制定相关技术规范(标准),实现新种质高效繁育,为新种质推广和应用提供高品质种球/种苗保障。帮助企业有效解决了种球成本过高的产业难题,降低成本60%以上,种苗从3元每株降到1元以内。

➢ 湖北农青园艺科技有限公司
已解决企业技术难题:部分盆栽叶片黄化失绿,商品性下降。
实现效益:为企业增加经济效益300万以上。
重点合作领域:红掌新品种选育、测试;夏季高温期间绿植徒长弱化关键技术攻关;5G花卉智慧化改造。
3.花卉高效生产与智慧农业系统。建立多源性营养基质配方技术,形成自育品种水肥一体化种植管理体系。构建花期精准调控技术以及切花保鲜技术,提高开花整齐度和观赏性。搭建农业物联网平台,以智慧表型平台、高通量育种平台、智慧温室全自动水肥管理平台等,采用Web、App智慧农业管控编程体系与平台,使育种和生产更加高效。获实用新型专利9项、软件著作权11项。
典型案例2——超低温-高温超深冷精控技术、渗氮热处理技术
和强脉冲电磁场耦合快速再造技术


合作企业:湖北永创鑫电子有限公司
已解决企业技术难题:利用自行研发、具有自主知识产权的超低温—高温超深冷精控技术、渗氮热处理技术和强脉冲电磁场耦合快速再造技术,依托与合作单位共同开发的高性能WC硬质合金刀具基材,通过提升WC硬质合金刀具的硬度、强度、抗冲击韧性和耐腐蚀性能,改善刀具的内应力分布,降低铣削磨损,提高车削刀具耐磨性,降低断齿率,提高其抗疲劳强度,从而有效提升WC硬质合金精微加工刀具的寿命。
解决方法及效益:目前所研发的技术和刀具已在5G/半导体印制线路板、柔性线路板、CNC高效数控加工硬质刀具、高强度铸铝合金性能后处理强化等精密装备与制造领域得到了广泛应用。
重点合作领域:电子信息产业链制造,高端装备与制造,新能源汽车铸铝合金精密加工与制造。
典型案例3——企校共建研发中心:湖北天腾智能矿山企校联合技术创新中心有限公司

研发中心介绍:湖北天腾重型机械股份有限公司与湖北荆门产业技术研究院联合发起设立的一家矿山智能装备技术研发型企业。公司以矿山智能装备技术创新研发为方向,组建科技研发团队,聘请著名的专家、专业顶尖人才,担任首席科学家和课题组首席专家,通过“科研命题”、“技术攻关”、成果转化等发展模式,强化科技研发板块,实现产业赋能创新驱动发展的目标。
定向输送人才:2023年联合培养实训人才9名,3名优秀学生与企业签订长期工作协议。
重点合作领域:非煤矿山智能装备研究。


重要成果:
(1)基于半导体环形激光器的宽带宽混沌信号的获取装置
为了满足混沌保密通信的需求,提出了一种基于两个半导体环形激光器交叉耦合产生带宽增强的混沌光信号的方案,在正负频率失谐的情况下,混沌带宽都得到了加强,并且有效的抑制了混沌信号的时延特征。可得到带宽最大为16GHz的混沌信号,能显著提高混沌保密通信的传输速率。


图1 结构示意图 图2 实际光路图
(2)基于半导体环形激光器的混沌安全保密通信系统
为了满足保密通信的需求,提出了一种基于三个半导体环形激光器(SRL)进行双路混沌通信的方案,D-SRL仅在引入交叉反馈后,混沌质量明显提高;随着传输距离的增加,量化保密通信质量的品质因子逐渐降低,但当距离增加到130 km时,品质因子依然保持在6以上,可以进行长距离双通道安全保密通信。


图3 SRLs双路混沌通信结构示意图 图4 传输距离为20km时R-SRL1与R-SRL2的混沌保密通信图
典型案例4:襄阳寒桦精机有限公司&荆门劲驰汽车配件有限公司

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已解决技术难题:基于磁阻式旋转变压器的系列电磁耦合方程,通过模拟计算及有限元分析,数字表征磁阻式旋转变压器模型。利用人工智能优化器件的结构,消除因不正确结构导致的高次谐波分量。形成多类别、高精度的磁阻式旋转变压器的设计平台,满足企业对高品质产品的需求。
解决方法及效益:探究电机转速在10000转/分钟及以上,磁阻式旋转变压器角度电气误差的解算方法。在频域内分离出因为驱动器造成的高频干扰和因为机轴剩磁造成的低频噪声;在时域内得到干扰信号的峰值、信号的畸变率,计算函数误差;提高同步精度,逐点解算。开发出高效及高精度的检测平台,使用在产线。
重点合作领域:新能源汽车、机器人、大型伺服系统等。