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1.
发明专利是科技创新的源泉,是衡量一个国家竞争力的一项重要指标。调查统计了近年来我国发明专利的授权数、授权部门、领域、地区前10名,国内外职务、非职务发明专利的比例,按国际IPC分类的行业授权结构分布以及发明专利的市场交易情况。分析发现,我国发明专利授权数量以平均每年30.9%速度增长;技术交易市场发明专利的合同数和交易金额升降不一,单个合同金额提升较快;国内职务发明专利的比例低于国外;发明专利集中在东部地区,地区和领域分布都不均匀。我国发明专利的整体质量有待进一步提高。  相似文献   
2.
我国高技术产业的区域分布失衡问题分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
熊英  汤亚非  邹纲明 《现代情报》2010,30(8):157-162
通过对我国高技术产业的绩效数据的分析,其中包括:总产值、主营收入、增加值、新产品产值、利税和出口交货值等多个方面的数据,了解到我国高技术产业在全国区域分布,发现高技术产业集中我国的东部地区,而中部和西部在高技术领域处于明显劣势,严重影响我国高技术产业的均衡发展。据此建议国家应该尽快调整高技术的产业结构,让高技术产业成果,带给中部和西部的人民一些经济实惠。  相似文献   
3.
本文介绍了一种用于科研及实验的温度控制通用装置,包括电路原理、软件设计、主要特点及应用情况。  相似文献   
4.
调查了高校2006~2008年科技成果(结题的成果)投入与产出的数据:我国高校的科技经费主要来源自有投入、国家投入和地方投入;科技成果以应用技术成果为主,占总成果的72.5%;成果最大的产出是论文,特别是SCI、EI、ISTP收录论文占全国被收录论文的84%左右,发明专利占30%,每年结题的成果占全国结题成果的21.5%左右,但转化的科技成果只占全国的11.46%,转化成果金额占全国4.2%,单项成果转让金额37.75万元,是企业单项转让金额143.5万元3.8分之一;结题成果的20.1%未被应用,有1%的成果应用后停用。由此可见,高校怎样将科技成果转变为市场需求的商品,推动高校科技市场健康、有效的发展,促进科技与经济有机的结合,是一个需要认真探讨的问题。  相似文献   
5.
改革化工自动化实验 培养企业亟需人才   总被引:1,自引:0,他引:1  
为培养企业亟需人才,对化工仪表及自动化实验课进行了改革:拓宽了学生的知识面,提高了学生的应用能力;实验形象直观,加深了学生对理论的理解;设计实验装置,强化了化工自控系统训练。  相似文献   
6.
化工高校要适应新世纪化工生产可持续发展的需要,对现行化工类课程体系设置进行改革与完善,以“绿色化学原理”课程为基础,增加清洁生产工艺、清洁生产技术内容,因此,面向21世纪,面向知识经济创立新的课程体系与调整教学内容是当务之急。  相似文献   
7.
对我国高校专利现状分析与思考   总被引:3,自引:0,他引:3  
汤亚非  邹纲明 《现代情报》2009,29(1):140-143
对2000-2006年中国高校科研产出专利的数量进行统计,分析了3种专利申请、授权与出售的情况;高校专利授权少、专利技术转化率低主要有4个原因,(1)知识产权保护意识淡薄;(2)专利技术产出与转移不在科研考核范围;(3)专利成果不适合市场需求;(4)专利技术还存在不足;这从一个侧面揭示高校科研在中国技术经济市场存在着不容忽视的问题,值得认真的思考。  相似文献   
8.
加氢裂化技术自投用以来,反应流出物空冷器(REAC)及其相联管道的腐蚀失效,便一直是制约其安全稳定运行的核心问题,设计制造、检测评估、腐蚀原因的评判、腐蚀垢物的分析等每一个相关环节的研究都成为国内外相关领域讨论的焦点。论文对加氢裂化装置中反应流出物空冷器的腐蚀问题进行了阐述,提出了研究注水点位置改变对腐蚀影响的方案,通过实验得出了结论,提出了下一步实验进行的方向和可行性。  相似文献   
9.
从高技术五个制造行业的角度,分析三资企业与国有及国有控股企业产出绩效,发现在高技术产业中,三资企业占主体地位,三资企业的增加值占高技术产业总体比重65%左右.三资企业与国有及国有控股企业的投资方向不同,三资企业以电子及通信设备和电子计算机及办公设备制造业为重点;国有及国有控股企业以航天航空器、医疗、医药制造业为重点.三资企业的R&D经费年平均是国有及国有控股企业的1.29倍,企业总产值是3.9倍,企业增加值是3倍,企业新产品产值是2.82倍,企业利税是2.9倍,企业利润是3.92倍,企业出口交货值11.16倍.说明我国国有及国有控股企业在高技术产业中所占比例偏低,地位需要加强.  相似文献   
10.
煤液化过程热解动力学特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
煤的热重实验数据动力学分析表明,煤热解反应由在三个一级反应构成,即两个热分解反应和一个热缩聚反应。以log[-log(1-a)]=log(AE/Rφ)-0.054E/T-2.884作动力学模型,计算出煤的热解特性参数,热解各阶段的表观活化能Ea,反应速率常数K,指前因子A,以及最大失重率F,最大反应速率Rm%和反应活性参数Ra,作为表征煤热解反应活性的指标,Ra越大或Rm越大,则煤的反应活性越好。由TG和DTG曲线定义Tb和Tf两个温度可以初步确定煤液化反应温度区间为:杨村煤390-480℃、神木煤425-525℃。  相似文献   
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