为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和安徽省委省政府关于快速推进科学技术创新攻坚力量体系建设决策部署,充分的利用省内外科技资源,攻克制约我省产业高质量发展的关键核心技术难题,根据《安徽省科技重大专项项目管理办法》(皖科资〔2019〕33号)和《2021年安徽省科技重大专项揭榜挂帅类专项实施方案》,聚焦我省十大新兴起的产业高水平发展亟需、应用导向鲜明、影响广泛的重大技术攻关需求,组织专家对前期各市推荐申报的项目技术需求来做论证,择优形成2021年度“揭榜挂帅”榜单,现将榜单任务(详见附件)及揭榜的有关要求公告如下。

  本批榜单围绕半导体晶圆缺陷检验测试、超导量子计算超低温微波互连系统、医疗CT球管核心部件制造关键技术、疫苗用中性硼硅玻璃及预罐封针筒关键技术、生物基聚氨酯原料与产品制造关键技术、基于新能源汽车的高安全半固态电池关键技术、内窥镜专用图像处理与无线传输芯片研发等方面,公开进行揭榜申报,力争解决制约我省产业高质量发展的关键核心问题。

  揭榜方为省内外有能力解决榜单任务的高校、科研院所、科技型企业或相关单位组成的联合体。揭榜方与提出榜单任务单位(发榜方)不存在关联关系,且无不良信用记录或重大违背法律规定的行为。同等条件下,优先支持长三角地区拥有非常良好科研业绩的单位和团队揭榜攻关。鼓励产学研合作、组团揭榜攻关。

  1.选择榜单。请揭榜方于2021年9月3日前与省高新技术中心或省科技厅资管处联系(联系方式见后),结合自己优势,提出选择榜单任务。

  2.对接揭榜。省高新技术中心或省科技厅资管处于9月4日前向揭榜方提供发榜方联系方式,请揭榜方于2021年9月13日前与发榜方对接。发榜方结合自己需求,选择拟合作的揭榜方,并细化落实合作详细的细节内容,按有关法律法规签订意向合作协议或技术合同。

  3.网上申报。发榜方确定好意向合作单位后,及时登陆安徽省科技厅“科技管理信息系统”,按要求在线填写项目申报书,上传意向合作协议或技术合同等相关附件材料。系统开放起始时间:2021年9月4日8:00,关闭时间:2021年9月17日17:30。

  4.审核推荐。各市科技局于2021年9月24日17:30前完成网上审核推荐,9月26日下班前将推荐函及项目汇总表报送至安徽省行政服务中心省科技厅窗口(合肥市马鞍山路509号,受理时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30),逾期不予受理。

  5.评审立项。省科技厅组织专家对申报的揭榜方解决方案进行评审,从揭榜方研究能力、解决方案的可行性、科学性、先进性、实施机制等方面,择优遴选解决方案提出立项建议。

  2.科技成果材料:实行代表作制度(只列出与榜单任务相关的科技成果)。发榜方近3年获得的重要奖项、承担的主要科研项目、取得的专利和著作权、发表的重要论文及其他重要业绩(成果)等情况,每个类别提供材料均不超过5项。

  1.择优遴选揭榜项目。对成功揭榜并立项的项目,由省财政采取无偿资助方式,给予发榜方最高1000万元/项配套支持;对符合《支持科学技术创新若干政策》(皖政〔2017〕52号)规定加大支持的相关区域项目,支持资金上浮20%。

  2.成功揭榜并立项的项目由所在市县先行投入支持,并作为申报省财政配套支持的条件之一。省财政支持资金、市县先行投入资金、发榜方自筹资金比例和使用管理等,按照《安徽省科技重大专项项目管理办法》等有关法律法规执行。

  4.发榜方支付给揭榜单位的首次资金拨付证明作为省财政支持资金拨付的凭证之一,项目立项启动后,省财政拨付首笔支持资金(不超过发榜方向揭榜方拨付首笔资金的50%),剩余省财政资金待项目验收合格后拨付到位。

  1.发榜方提出的项目申报材料须真实、有效,所在市要认真审核把关。发榜方和揭榜方单位及项目负责人信用存在问题的,取消项目立项资格,依规对发榜方相关责任主体进行处理。

  2.在线提交申报材料,待项目通过评审并公示后,再打印纸质材料由各市科技局统一在公示后一周内报送至省政务中心科技厅窗口(申请表与相关证明材料一式两份)。纸质材料须通过申报系统打印,确保与电子申报材料一致。未公示项目无需报送纸质材料。

  3.对接揭榜联系方式:安徽省高新技术发展中心(省基础研究管理中心)孙菲,;省科技厅资管处杨志发,;邮箱地址:。

  需求目标:一种12英寸无图形晶圆表面检测设备,可以检测出晶圆缺陷的数量、位置、大小,并区分出类型(划痕、堆积、凹凸等),至少攻克26nm级别的颗粒缺陷检验测试,并在55nm级别颗粒缺陷检验测试的精度和速度方面达到国际标准。重点突破的难点问题包括:1.深紫外激光散射缺陷检验测试技术对光源等核心器件的依赖性;2.高灵敏、高检测效率深紫外光学检测系统模块设计与激光损伤的矛盾权衡;3.晶圆的安全、快速、高精度转运及扫描检测;4.缺陷识别、定位和分类算法,标准化缺陷结果显示。

  需求目标:一种超导量子计算的超低温微波互连系统,突破超低温度的环境下的微波互连技术,研制100量子比特工作所需的气密性、高密度、超低温损耗微波互连系统。

  成果形式:成果形式包括技术文件类成果和实物类成果。技术技术文件类成果包括:工作总结报告、技术总结报告、产品质量标准、设计文件、工艺文件;至少申请发明专利3项,至少发表论文2篇。实物类成果:满足100量子比特应用要求的微波互连系统。

  1.在通径100mm 内,单个微波互连模组可以在一定程度上完成至少168路微波传输通道互连;每路微波传输通道包括5段低温低导热微波传输线缆,相邻微波传输线缆之间配置低温衰减器,低温衰减器与低温设备相应温区冷盘拥有非常良好热接触。

  2.微波传输线缆及低温衰减器采用集束、 模块化设计,具备快速互连功能,单次至少同时插拔 12通道,插拔寿命大于1000次;单个微波互连模组(室温至最低温)能够整体便捷的安装至制冷机。

  4.在8GHz频率范围内,传输线.低温微波传输线路)安装至制冷机后,制冷机base温度不允许超出15mK。

  - 过孔:激光最小孔径孔径20~50微米、化学贯孔最小孔径0.2~0.3mm

  (3)发光材料指标:技术路线:基于自主知识产权的Ca3Sc2Si3O12:Ce3+绿色荧光粉,通过共掺杂Pr3+离子的方法,基于能量传递原理,一方面解决Pr3+离子吸收弱的问题,实现高效红光发射。另一方面,实现单一荧光粉同时发射绿色和红色光,解决多种荧光粉混合导致的重吸收损耗问题。

  红绿无机发光材料:绿光有效峰值520±10nm、半高宽<90nm、发光效率>80%;红光有效峰值630±10nm、半高宽<50nm、发光效率>85%。

  需求目标:自1991年索尼发明传统锂离子电池以来,锂离子电池技术发展迅猛,传统技术及生产的基本工艺和装备已经很成熟,单位体积内的包含的能量、安全等性能已到上限,在现有材料体系下很难有较大提升,同时,传统锂离子电池工艺存在流程长、工序多、过程控制复杂、能耗高、设备厂房投资大、制造及回收不环保等诸多问题,已逐步不适应日趋发展的新一代动力电池的生产和制造。中、日、韩、美等国的动力电池企业和部分主机厂开始布局全固态电池,但是,由于固态电池电解膜的量产、固固界面等难以突破的瓶劲、上下游供应链不成熟等问题,初步预估全固态电池到产业化预计会在2030年以后。因此,在这个动力电池发展的空窗期,开发和研究高安全半固态电池制造关键工艺技术,是突破锂离子电池技术瓶颈,为后续全固态电池量产打下基础的重要手段,具备极其重大的学术价值和产业化应用前景。

  1.新型无粘结剂无溶剂式匀浆技术开发:开展对正负极主材与电解液混合后的状态研究;开展对不同剪切应力状态下无溶剂粉体的分散状态模拟研究开发出新型的无粘结剂无溶剂式匀浆技术;

  2.新型高粘度厚电极涂布技术开发:传统液态涂布工艺不足以满足半固态高粘度活性物质厚电极涂布,需要研究粉体特性、喷涂压力及温湿度等参数开发新型涂布技术;

  3.新型微电芯UTC(unit to cell)装配技术:开展厚电极叠片成微电芯的新型结构设计和工艺研究,研究正负极片、隔离膜热复合工艺,开发红外感应限位技术以解决极耳错位问题方案,探究最优化的电芯封装压力、封装温度等技术;

  4.高安全半固态电池系统集成及产业化技术:根据半固态电池的高安全和高单位体积内的包含的能量特性开发半固态电池系统集成技术并量产。

  2.完成1GWh高安全半固态电池的关键工艺开发和装备产线.新型半固态电池通过GB38031-2020、GBT31484-2015、GBT31486-2015等国标法规检测并实现量产;

  1.极片激光模切精度±0.02m;电芯叠片精度±0.5mm;电芯叠片速度201片/min;

  2.电池能量密度不低于340Wh/kg,循环次数≥1500周,快充能力≥1C。

  需求目标:开发一款低成本、高性能、实现新型无线内窥镜产品功能的医用内窥镜专用的图像SOC芯片。重点突破的技术难点问题包括:

  2.可以通过视频输出接口支持高清图像YUV输出,最高支持4K分辨率30FPS帧率;

  1.一款具备低功耗、低成本、低延时射频传输能力的自研核心芯片,可以让产品研究开发者自由开发产品,实现进口替代。

  2.一台专业的网络设备,利用所开发的专用SOC芯片来开发一个内窥镜设备产品,实现直接进口替代。

  3.一套自主开发的ISP算法,针对手术内窥镜环境,针对性的开发图像ISP算法,并在所研发的设备上做验证和测试。

  1.芯片性能指标:具有DSP、ISP、无线图传基带,编解码分辨率可到4K 30FPS,支持H.265压缩标准,支持高清视频输出接口,功耗不高于5W。

  2.图像算法功能评定指标:多场景适配功能要求:骨科、泌尿科、耳鼻喉科,妇科,胸外科等科室画质风格明显区分,获得三甲级医院5个及以上科室开具的图像质量评估证明。

  3.无线图像传输评定指标:可实现1080P 60FPS及4K 30FPS无线FPS无线FPS无线ms。无线米,传输路径中可有人员及家具等障碍物阻挡,图像稳定性及画质不受到影像。

  4.芯片构成子系统评定指标:可实现内窥镜系统图像输出功能,分辨率达到1080P及4K,并通过具有资质的第三方检验测试的机构根据不低于内窥镜国标要求的整机测试。

  需求目标:实现水泥行业生产的全部过程减排和末端尾气碳捕集和二氧化碳的资源化利用,解决水泥行业碳达峰、碳中和过程中的关键技术难题和瓶颈技术问题,主要有:

  4.通过水泥窑清洁能源的利用,降低单位水泥熟料产品CO2排放10%以上;

  需求目标:建立制造业统一的基于大数据的碳仿真、碳分析和碳管理公共服务平台,实现实时统计制造业碳排放量、碳资产拥有情况。通过配套使用国产数据建模工具,运用数字孪生技术实现制造业生产的全部过程的全流程仿真,以此来实现制造业生产的全部过程的全生命周期碳排放情况仿真;通过软件分析市场变化趋势,对企业碳资产拥有量、各类型碳资产比例与碳排放等不正常的情况及时预警,规范碳配额交易审批体系,进而实现制造行业碳管理的规范化、制度化和科学化。

  具体需求目标如下:制定制造业低碳排放的绿色制造工艺标准,建立并推行统一的低碳工艺标准。确定低碳系统监管对象,准确定位环境、政策、产业竞争优势、技术水平等多方面因素,找出影响低碳产品创新系统的重要的条件。面向安徽省重点制造业,搭建基于工业物联网大数据的碳仿真、碳分析和碳管理服务平台,开展企业碳排放核算、产品碳足迹、低碳产品评价及检验检测、生命周期评价等绿色低碳服务,研究绿色低碳发展路径、技术工艺、标准政策,提供节能降耗、绿色减排等解决方案,对接绿色金融服务和提供绿色减排措施。

  成果形式:1.面向安徽省重点制造业碳核算的排放因子数据;2.基于数字孪生技术的碳排放全生命周期数据管理平台;3.基于工业物联网大数据的碳仿真、碳分析和碳管理服务平台。

  技术指标:1.技术构架指标。采用平台化策略,全面建立先进、安全、可靠、灵活、方便扩展、便于部署、简单易操作、易于维护、相互连通、信息共享的软件。技术构架的基本要求:

  采用多层体系结构,应用软件系统具有相对的独立性,不依赖任何特定的操作系统、特定的数据库系统、特定的中间件应用服务器和特定的硬件环境,便于系统今后的在不同的系统平台、不同的硬件环境下安装、部署、升级移植,保证系统具有一定的可伸缩性和可扩展性。

  实现B(浏览器)/A(应用服务器)/D(数据库服务器)应用模式。采用平台化和构件化技术,实现系统可以依据需要方便地进行扩展。

  2.性能要求:20000个并发用户登录系统时间小于5秒;20000个并发用户登陆首页响应时间在2秒以内,在10000个并发时,平均响应时间小于5秒;20000个并发用户基础数据即席查询的响应时间应在5秒以内;20000个并发用户1000万条数据单表OLAP分析4级维度下在5秒以内;单点登录最大并发会线,最大在线个。

  1.通过对金属化聚丙烯薄膜电容材料或工艺的改进,缩小产品体积,达到金属化聚丙烯薄膜电容小型化目标,要求产品体积下降不低于10%~15%;

  2.通过小型化设计的薄膜电容器可降低:金属化聚丙烯薄膜、金属外壳、电线、灌封油料等产品直接材料用量、节约材料成本,总体材料成本节约要求不低于10%~20%;

  油式、金属外壳结构CBB65A-1型电容,规格为55μF/450VAC、气候类别40/85/21,外观尺寸φ50mm*H100mm的小型化产品。电容需满足试验电压1.35Un、试验温度85℃、连续试验时间30000h的A级寿命试验要求(常规设计只能达到3000~10000小时寿命试验);

  揭榜单位实现技术落地并提供能达到设计目标的工艺设计、产品可在我司实际量产为成果形式。

  1.靶盘结构及尺寸:结构为WRe/TZM/石墨靶盘,靶面材质为W-10Re合金体系,靶盘直径为140mm;

  3.抗热震性能:在5×10-4Pa线min后快速冷却,热循环5次后,靶盘部件无重熔和破坏;

  4.靶盘焊接合格检验标准:焊接面孔隙率低于5%(孔隙数量/锯齿数量),且孔隙直径≤0.06mm;焊接面剪切强度≥15MPa;

  5.寿命:阳极靶盘安装进球管,球管高温高真空非常快速地旋转实际工况下,阳极靶盘不失效时间为40万秒。

  需求目标:疫苗用中性硼硅玻璃及预罐封针筒关键技术、核心装备研发。重点突破的技术难点问题包括:1.中性硼硅玻璃管成型温度均匀性、成型工艺控制技术及冷端核心装备制造技术;2.预灌封玻璃针筒成型装备及工艺控制技术。

  1.知识产权:申请专利20项,其中发明8项、实用新型12项;授权专利12项。

  4.实物成果:开发疫苗用中性硼硅玻璃及预灌封针筒工艺技术和成套装备并成功应用。

  (5)内应力退火后的最大永久应力造成的光程差≤40nm/mm(YBB00162003-2015标准)。

  需求目标:开发出具有自主知识产权的生物基聚氨酯原料,填补我国生物基可降解聚氨酯产业的空白。重点突破的技术难点问题包括:1.实现稳定性很高,且理化性质与石油基原料相近的生物基聚氨酯原料的工业化生产;2.通过结构设计与工艺控制实现生物基聚氨酯原料的工业化生产,制备稳定性很高的生物基聚氨酯材料;3.基于可再生的生物质资源,制备出分子量、官能度、羟值可控的生物基多元醇,实现生物基聚氨酯原料的多元化生产;4.形成统一的生物基聚氨酯 “稳定与降解”评价标准,阐明生物基聚氨酯的稳定与降解机理,给出其降解反应动力学方程。

  2.以生物质资源开发新型生物基多元醇的制备路线范围内生物基多元醇的可控合成,并实现工业化生产;

  3. 实现生物基聚氨酯材料的工业化生产与应用,其中涂料用生物基聚氨酯树脂主要性能需满足GB/T19250-2013和GB/T20623-2006要求;汽车和家用电器用生物基聚氨酯泡沫材料性能满足QC/T850-2011、GB/T26689-2011要求,纺织品用生物基聚氨酯需满足HG/T 5879-2021,健康用品用生物基聚氨酯需满足HG/T 5878-2021要求。

  需求目标:高性能钠离子电池设计开发,作为锂离子电池的替代或备选储能产品。重点突破的技术难点问题包括:1.新型钠离子电池电极材料的开发,以研制低成本、高安全、高能量密度、高倍率和长寿命的钠离子电池;2.功能电解液的开发,寻找合适的盐、溶剂以及添加剂,以满足高电压、长循环、高倍率、耐高低温、阻燃等需求;3.开发固态电池技术,着重开发新型钠离子固体电解质,进一步提升钠离子电导率,提高能量密度。

  3.55℃放电容量保持率≥95%,-20℃放电容量保持率≥85%,高、低温放电性能良好;

  7.满足一系列针刺、挤压、短路、过充、过放等适用于钠离子电池的安全测试。

  需求目标:开发航天器热防护系统用高软化点空心玻璃微珠(HGM)。需重点突破的技术难点:

  原标题:《关于公布安徽省首批(2021年度)“揭榜挂帅”榜单任务的公告》