本项目构建了一个融合人工智能与自动化技术的材料研发平台,通过深度学习算法和智能实验系统加速高性能材料的发现与优化。平台整合材料合成、表征和性能预测功能,重点应用于催化剂、分离膜和新能源材料的智能化开发。研发团队由国内外知名高校专家组成,已在水处理材料、锂电隔膜等多个方向取得阶段性成果,部分项目进入小试验证阶段。该平台显著提升了新材料研发效率,为能源化工领域的技术创新提供智能化解决方案。
本项目构建了一个融合人工智能与自动化技术的材料研发平台,通过深度学习算法和智能实验系统加速高性能材料的发现与优化。平台整合材料合成、表征和性能预测功能,重点应用于催化剂、分离膜和新能源材料的智能化开发。研发团队由国内外知名高校专家组成,已在水处理材料、锂电隔膜等多个方向取得阶段性成果,部分项目进入小试验证阶段。该平台显著提升了新材料研发效率,为能源化工领域的技术创新提供智能化解决方案。
本项目针对建筑生产行业(如陶瓷烧制需 1200 度高温烟气,目前主要使用天然气、煤和重油等化石燃料),旨在利用绿色风能、太阳能驱动电解水制氢并经高温高压合成氨燃料,在 100KWe 级燃气轮机中实现从 0 到 100% 的纯天然气到纯氨 / 氢掺混燃烧,热效率大于 30%,压缩比大于 5bar,尾气氮氧化物排放小于 10ppm,无需附加脱硫脱硝手段,其利用氨燃料强还原性,通过分级燃烧解决纯氨燃料工业级燃烧器点火困难及火焰不稳定问题,实现高效稳定燃烧(燃烧效率 > 99.9%,残氨浓度 < 5ppm),同时创造性结合分级燃烧、相关脱硝技术,大幅降低烟气中 NOx 排放。
研究金属有机框架(MOFs)材料在能源气体分离领域的应用,这一研究有着重要的意义。MOFs 材料自身具备高比表面积的特性,这种高比表面积让它在与能源气体接触时,能够提供更多的作用位点,为气体的吸附和分离创造了有利条件。同时,它还具有可定制特性,这意味着可以根据不同能源气体分离的具体需求,对 MOFs 材料的结构和性能进行调整与优化,使其更好地适配各种分离场景。利用 MOFs 材料的这些特性,能够有效优化气体储存与分离效率。在气体储存方面,高比表面积可以让更多的气体分子被吸附在材料内部,提高单位体积内气体的储存量;而可定制特性则能让材料对特定气体分子具有更强的吸附能力,减少其他气体的干扰,提升储存的纯度。在气体分离方面,通过定制化的设计,MOFs 材料可以对不同种类的能源气体分子表现出不同的吸附亲和力,从而实现对混合气体中目标气体的高效分离。这种优化后的气体储存与分离效率,为传统材料提供了升级替代方案。传统材料在面对一些复杂的能源气体分离需求时,往往存在效率不高、选择性不强等问题,而 MOFs 材料凭借其独特的优势,能够弥补这些不足。采用 MOFs 材料替代传统材料,不仅可以提高能源气体处理过程的整体效率,还能降低相关的成本和能耗,在能源气体分离领域具有广阔的应用前景。
本项目旨在开发并验证针对自动驾驶和网联驾驶系统的综合虚拟测试方法,特别是环境感知传感器的建模与模拟,以满足日益增长的行业需求。自动驾驶系统(ADS)对于道路驾驶安全至关重要,但验证其安全性和可靠性是一大挑战。随着3级至4级ADS的复杂性增加,这一挑战愈发显著。根据兰德公司(RAND Corporation)的研究,要证明5级自动驾驶系统的故障率低于人类驾驶员,可能需要高达50亿公里的测试驾驶。仅通过实际道路测试来实现这一目标是不切实际的。因此,汽车行业正转向虚拟验证方法,以便在真实部署前进行全面测试和验证。虚拟测试驾驶提供了相较于实际道路测试的诸多优势,展现了真实场景的复杂性和行为。
该项目是依托国际科研计划开发的第二代大规模多核心类脑计算平台,采用自底向上的集成模式,目标是建立具备大规模神经元模拟能力的计算集群。其核心芯片包含多个处理核心,设计功耗较低,采用创新的众核架构,通过自研通信模块实现核间交互,每个核心配备独立内存并外挂多种自研加速器。该芯片可支持多种神经网络运算,团队目前已有十余人,并计划通过开放岗位扩大规模,已获得早期投资支持。
在通用人工智能(AGI)领域的软硬件协同设计中,项目团队的硕博研究聚焦于算法轻量化和高能效硬件设计的探索。在算法方面,团队深入研究了AI模型的轻量化和稀疏化方法,以优化存储和计算效率。在硬件方面,团队专注于稀疏计算以及对CNN、RNN和GNN等模型的高能效加速,致力于设计低功耗、高性能且高度灵活的硬件架构,以满足AI应用对计算资源的高效需求。研究涉及跨层优化,结合软件算法和硬件架构的特点,进一步提升整体系统的协同性和响应速度。通过构建具备动态适应能力的计算架构,团队能够针对不同任务需求灵活调整资源分配,实现多场景下的能效最优。这些研究为实现更高效的AGI系统奠定了基础。
本项目致力于开发新型人体工学助行装置,通过创新支撑结构有效转移上半身负荷,帮助下肢功能障碍人群实现更自然的步态运动。产品采用生物力学优化设计,在减轻关节压力的同时促进肌肉活动,既适用于老年退行性关节疾病患者,也可满足康复训练需求。相比传统拐杖,本方案能有效避免手腕等部位的运动损伤风险,提升使用舒适度。项目正处于概念原型开发阶段,正在推进技术验证和首轮融资工作,旨在为行动不便人群提供更科学的移动辅助解决方案。
本项目突破国产石英晶片缺陷检测关键技术,自主研发国内首套基于机器视觉的智能化检测装备。系统采用多光谱成像与深度学习算法相结合的技术路线,实现了微米级缺陷的快速精准识别,检测精度达到国际先进水平。研发团队由多名正高级专家领衔,核心技术已实现产业化应用,有效解决了我国半导体材料检测领域的”卡脖子”问题。项目已完成300万元前期研发投入,产品在多家龙头企业成功应用,现寻求600-700万元融资以扩大生产规模和市场推广。
本项目除拥有自主研发成果外,还整合了多项来自国际先进研发机构与行业领军企业的关键技术。目前已完成由初创团队承担的阶段性研发任务,正进入团队优化与重组阶段,整体产业化进展已过半。前期由团队投入资金完成了主要技术验证与原型搭建。项目聚焦于三类创新型城市交通工具,作为传统出行方式的有效补充,旨在缓解城市核心区域交通压力。三类产品分别为:1. 个体轻便出行工具,2. 小型双人智能运载工具,3. 面向城市三维通行场景的轻量化自动运行轨道系统。系统整体设计基于智能调度与联网信息交互,具备广告融合与智能出行管理功能。启动阶段将依托合作制造资源,优先推进一类产品的市场化,力争三年内实现规模销售并推动后续产品迭代开发。
本项目开发了一种创新的膜蛋白研究技术,采用高分子-脂质复合纳米载体替代传统表面活性剂方法,成功实现了血小板重要受体蛋白的高效提取与功能保持。该技术通过将目标蛋白包载于仿生纳米结构内,完整保留了其天然构象和分子互作能力。研究团队建立了从基因构建、哺乳细胞表达到多模态表征的完整技术路线,运用先进色谱分离、电镜观察及生物活性检测等手段,系统验证了该技术在维持膜蛋白功能方面的显著优势。该成果为心血管疾病治疗靶点的开发提供了新的技术平台,具有重要的科研价值和应用前景。
本项目开发了基于GCaMP6f蛋白的植物钙离子信号检测系统,通过分子改造和检测方法优化显著提升了活体检测性能。研究采用三种创新策略:1)对钙结合域进行定点突变以提高亲和力,增强低浓度钙信号响应;2)优化荧光蛋白结构降低本底信号,提高信噪比;3)引入FRET信号放大系统实现微弱信号检测。该技术解决了植物活体钙成像中灵敏度不足和背景干扰等关键问题,为植物逆境响应、发育调控等基础研究提供了重要工具。目前已完成分子构建和初步功能验证,正在开展模式植物中的应用测试。
近年来,基因治疗领域呈现快速发展态势,全球市场规模已突破数十亿美元量级。该疗法在临床应用中仍面临关键技术挑战,包括治疗载体在靶向组织中的表达效率不足及脱靶效应引发的安全性问题。究其根源,传统载体设计难以精准适配表观遗传调控机制对基因时空表达的特异性控制。某前沿生物技术平台通过整合多组织表观遗传图谱与生成式人工智能技术,研发出具有组织特异性增强功能的智能载体设计系统,其核心优势在于能依据不同治疗靶点需求,定制化生成高表达效率的载体序列。平台创始团队由表观遗传学领域资深专家领衔,团队成员不仅拥有国际知名高校的科研背景,更兼具国际知名药企的产业化经验,其主导开发的表观遗传分析系统已产生具有国际影响力的研究成果,并成功推动多项创新疗法的临床转化进程。
泛半导体
人才需求
方向1:硅光、电子类、光学类、物理类等相关专业,有高频调制器设计经验者优先
1.负责硅光芯片综合设计和总体评估;
2.负责硅光芯片设计仿真;
3.负责硅光芯片工程化开发;
4.负责硅光芯片及产品应用开发。
方向2:硅光、电子类、光学类、物理类等相关专业
1.负责光电芯片综合测试分析;
2.负责光电芯片参数后仿真;
3.负责光电芯片工程性能评估;
4.负责光电芯片测试技术开发。
方向3:电子类、光学类、物理类等相关专业
1.负责光学器件的设计开发工作
2.编写相关技术文档
3.其他上级交办的任务
新能源
人才需求
方向1:光伏太阳能电池;新能源材料与器件;半导体物理;材料与科学;化学
1.负责钙钛矿电池制备过程中出现的问题分析及提出解决方案协助新工艺、新材料导入及工艺优化
2.负责钙钛矿电池器件制备与表征;
3.钙钛矿行业专利撰写
方向2:光伏太阳能电池;新能源材料与器件;半导体物理;材料与科学;化学;
1. 参与光伏组件的研发工作,包括材料选择、工艺流程设计、性能测试等;
2. 负责光伏组件的结构设计和优化,提高光电转换效率和稳定性;
3. 参与光伏组件的工艺改进和新技术引入,提高生产效率和降低成本;
4. 参与光伏组件的性能测试和数据分析,提供技术支持和解决方案;
5. 跟踪光伏组件行业的最新技术和发展趋势,进行技术研究和创新。
方向3:光伏太阳能电池;新能源材料与器件;半导体物理;材料与科学;化学;
1. 负责光伏行业topcon/HJT/BC电池的研发工作,包括材料筛选、工艺优化、性能测试等;
2. 参与新技术、新工艺的研究和开发,提升产品的竞争力;
3. 跟踪行业动态,关注相关科研进展,及时调整研发方向;
4. 参与项目组的技术交流和协作,推动项目的顺利进行;
5. 撰写技术报告和研究论文,参与专利申请。
高端新材料
技术需求
大输液医用包装材料的深加工
人才需求
方向:高分子材料
专业要求:从事PVC塑料加工或相关背景工作二年以上工作经历
期望来源:985 、211
职位全称:技术研发
薪资:面谈
数控机床
技术需求
高速纸杯、纸碗机的研发
人才需求
方向:机械设计及其自动化/工业工程
专业要求:机械及其相关专业/工业工程
期望来源:院校排名全国前20
职位全称:机械设计
薪资:5000-10000元/月
怀济资本 (即 杭州怀济私募基金管理有限公司 )成立于2015年4月17日,注册资本1000万元,实缴资本250万元,总部位于 浙江省杭州市 。该公司专注于 生物医药 、 数字经济 和 绿色低碳 领域的创业投资,管理私募股权基金规模近10亿元,合作企业超50家。
凯尔特亚洲是一家专注于中国及亚洲市场的私募股权投资基金。其核心投资结构通常包括:管理多期美元基金,主要投资于技术驱动型的成长期企业(Growth Stage),尤其是B轮到C轮阶段。基金聚焦医疗健康(生物医药、器械、服务)、企业服务软件(SaaS)、硬科技及产业升级 等高增长领域。投资策略强调深度行业研究,通过领投或重要跟投进行单笔较大金额(通常数千万美元级别)的投资,并积极提供战略和运营支持,助力被投企业发展及实现价值提升。其结构体现了 专业、聚焦成长、跨境资源协同的特点。
沧澜资本是中国一家精品投行/财务顾问 (FA),专注于为高速成长的科技与医疗健康领域创新企业(尤其是A-C轮阶段)提供私募股权融资服务。凭借深厚的行业认知和精准的投资人网络,沧澜资本为企业提供全流程融资顾问,包括定位梳理、材料制作、精准匹配投资人、谈判及交割支持,以专业高效助力企业成功融资。它是该领域内知名的精品机构。
联创永宣投资管理集团股份有限公司成立于2011年,是国内领先的风险投资管理机构,2015年9月在新三板挂牌(833502)。公司以创业投资和私募股权投资为核心,致力于成为中国卓越的价值投资者;通过对科技、健康、环保、文化、消费等领域的行业聚焦与深度研究,挖掘可成为行业龙头的优质企业。2015年,公司荣获中国创投委颁发的最活跃股权投资机构奖,并被清科评选为中国本土创投TOP10。2017年获得清科20强,中国股权投资协会20强,福布斯5强。