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关于组织2027年青岛市关键技术攻关(科技服务业领域)项目申报的通知
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2026-09-30 来源 : 区新质生产力促进中心
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各有关单位:

聚焦科技服务业细分行业发展需求,为加快推动领域内新技术、新产品、新工艺关键核心技术攻关突破、迭代升级和场景化应用,结合我市科技服务业发展工作部署和青岛市科技计划管理改革等要求,在广泛征集需求和专家论证基础上,经研究决定,现组织开展2027年青岛市关键技术攻关(科技服务业领域)项目申报工作。请相关单位按照指南要求积极申报。

一、申报方向

方向1:面向全球能源项目的智慧运维管理系统研发及国际化应用

需求目标:针对全球能源项目多区域、多语言、多时区、多标准运行过程中跨国运维协同效率低、业务智能分析能力不足、异构系统接入困难及高风险作业管控能力弱等问题,开展全球能源项目智慧运维关键技术与系统研发。研究多时区分布式协同架构与多语言动态适配技术;研究多源异构数据融合、电力运维知识图谱及小样本智能决策技术;研究复杂场景电力OCR识别与异构系统非侵入式数据采集技术;研究电力作业智能风控、两票智能预审核及全球化物资精益管控技术。

具体需求目标如下:研发全球能源项目智慧运维管理系统1套,具备自主可控能力,支持不少于25个项目并行接入;实现多时区任务协同调度,多时区任务准时执行率≥99.5%;支持中文、英文等多语言动态切换,典型业务页面切换响应时间<1s;实现多源运行数据智能分析,分析准确率≥90%;自然语言查询理解准确率≥85%;实现电力作业“两票”智能预审核,审核准确率≥90%,漏审率≤5%;复杂表格OCR识别准确率≥92%;作业图片安全风险智能识别准确率≥90%。在不少于2个国际能源项目完成系统部署与应用验证。申请发明专利不少于3项,其中授权不少于2项;登记软件著作权不少于3项;形成企业级智慧运维标准或技术规范不少于1套。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于9级(系统级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向2:智慧高炉运维管控系统研发与应用

需求目标:针对钢铁企业铁前生产过程中原燃料波动导致配矿成本优化难、高炉运行状态综合评价能力不足、安全风险预警与协同控制能力弱等问题,开展铁前智能优化与高炉安全管控关键技术及系统研发。研究铁前工序一体化配矿与综合成本核算技术;研究高炉综合生产状态评价与薄弱环节智能识别技术;研究高炉安全状态监测、风险预警与联锁控制技术; 开发涵盖铁前一体化配矿、高炉生产综合评价及本质安全管控等功能的一体化软件系统产品。

具体需求目标如下:开发铁前一体化配矿智能优化系统,实现烧结矿成分及相关关键参数智能预测,预测结果与实际生产化验结果对比准确率≥90%;开发高炉生产参数预测模型,高炉铁水、炉渣成分等关键参数预测结果与实际生产化验结果对比准确率≥90%;开发高炉综合生产状态评价与预警系统,实现高炉运行状态综合评价、薄弱环节识别与异常预警,预警结果与实际生产统计结果对比准确率≥90%;形成涵盖铁前一体化配矿、高炉生产综合评价及本质安全管控等功能的一体化软件系统产品1套。在国内钢铁企业完成不少于3个示范应用项目。申请专利不少于3项,其中授权不少于2项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向3:新型废橡胶循环利用热解产高品质炭黑(RPPC)技术

需求目标:针对废轮胎热裂解过程中装备传热不均、动态密封可靠性不足、油炭分离效率低、裂解炭黑品质不高及连续智能化运行能力不足等问题,开展废轮胎热裂解制高品质裂解炭黑(RPPC)关键技术与成套工艺研发。研究新型热裂解反应装备结构、高效传热及长寿命密封技术;研究热解油气高效回收、炭黑连续出料及油炭深度分离技术;研究裂解炭黑品质调控与提纯技术;研究连续化、智能化热裂解成套装备及过程控制技术。

具体需求目标如下:形成废轮胎连续热裂解及油炭高效分离技术,裂解油收率≥50%;制备高品质裂解炭黑(RPPC),甲苯抽出物透光率≥85%,加热减量≤1.5%,灰分含量≤10%;开发连续化、智能化废轮胎热裂解成套装备及控制技术,装置年运行时数≥7200h;装置综合电耗≤80kWh/t。开发形成10万吨/年规模废轮胎热裂解制高品质裂解炭黑成套工艺包,具备工程设计及工业化推广应用条件。形成具有自主知识产权的废轮胎热裂解制高品质裂解炭黑成套技术;申请专利不少于2项,其中授权发明专利不少于1项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向4:氧化法环氧氯丙烷技术产学研协同工业化应用示范突破项目

需求目标:针对环氧氯丙烷传统生产工艺资源消耗高、环境负荷大,以及双氧水直接氧化法存在催化反应效率、过程传质传热和核心装备工程适配能力不足等问题,开展环氧氯丙烷双氧水直接氧化法绿色生产关键技术与成套工艺研发。研究绿色催化剂结构改性与活性调控技术;研究反应温度、压力及物料配比精准调控技术;研究全流程工艺模拟、设备流场仿真及反应器传质传热强化技术;研发高效低耗氧化反应工艺及核心反应装备,降低原料单耗和生产能耗。

具体需求目标如下:形成环氧氯丙烷双氧水直接氧化法绿色生产成套工艺及核心反应装备;以纯度≥95%的氯丙烯为原料,氯丙烯单耗≤0.9t/t产品;以浓度≥50%的双氧水为原料,双氧水单耗≤0.9t/t产品;制备环氧氯丙烷产品,产品质量分数≥99%。建成双氧水直接氧化法环氧氯丙烷工业化示范装置1套,完成工业化连续运行验证;形成可替代传统氯醇法产能累计不少于10万吨的绿色生产能力。申请核心反应装备相关发明专利不少于2项,其中授权发明专利不少于1项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于9级(系统级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向5:14C同位素代谢检测赋能药物创制关键技术攻关与应用

需求目标:针对创制农药、医药登记检测过程中弱响应化合物检测灵敏度不足、强吸附物质回收率低、复杂代谢产物鉴定困难及GLP全链条服务能力不足等问题,开展创制药物登记检测关键技术与服务体系研发。研究¹⁴C同位素标记合成与质量控制技术;研究高灵敏智能检测与代谢物精准鉴定技术;研究低吸附、低试剂消耗绿色试验装置及代谢试验技术;研究GLP试验全过程数字化管理与质量控制技术。

具体需求目标如下:建立¹⁴C同位素标记合成与质量控制技术,¹⁴C标记物化学纯度≥98%,放化纯度≥97%,放射性比活度≥50mCi/mmol;建立高灵敏检测与代谢物精准鉴定技术,LC-HRMS检出限≤0.1ng/mL,鉴定主要代谢物不少于10个;开发低吸附绿色代谢试验装置及配套方法,¹⁴C代谢试验质量平衡率≥90%,关键危化试剂用量较现有试验方法降低≥50%;形成创制药物登记检测标准操作规程(SOP)不少于2套。建设具备¹⁴C同位素代谢完整GLP服务能力的第三方高端检测公共服务平台1个;开展创制农药、医药全生命周期代谢及登记检测应用示范,服务药物研发企业不少于4家。申请发明专利不少于2项,其中授权发明专利不少于1项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向6:iPSC来源组织工程角膜内皮的构建及其治疗角膜内皮功能障碍的关键技术与临床转化研究

需求目标:针对遗传性角膜内皮功能障碍及角膜内皮盲治疗过程中供体角膜短缺、遗传性疾病机制不清、功能性角膜内皮细胞规模化制备困难及再生治疗产品转化体系不完善等问题,开展组织工程角膜内皮关键技术与产品研发。研究遗传性角膜内皮功能障碍诱导多能干细胞(iPSC)疾病模型构建及CRISPR基因编辑技术;研究患者来源iPSC及人多能干细胞向角膜内皮细胞定向分化与规模化制备技术;研究低免疫原性通用型iPSC构建及细胞资源库建设技术;研究组织工程角膜内皮构建、功能评价及质量控制技术;研究组织工程角膜内皮临床研究、质量安全、伦理及风险管理技术。

具体需求目标如下:围绕不少于3个遗传性角膜内皮功能障碍致病基因建立相应iPSC疾病模型,解析致病机制不少于3项,筛选并验证潜在治疗靶点不少于3个;建立iPSC来源角膜内皮细胞规模化制备体系1套,单批次细胞制备量≥1×10⁸个,细胞纯度、身份及关键功能标志物阳性率均≥95%,形成标准化细胞制备工艺及质量评价体系各1套;建立低免疫原性通用型iPSC细胞资源库1套;开发组织工程角膜内皮产品1项,建立产品制备工艺及质量评价标准各1套;完成动物移植有效性和安全性评价,角膜透明度恢复率≥90%;建立组织工程角膜内皮临床研究与转化技术体系1套,形成临床研究方案、手术操作规范、疗效评价及随访方案,并依法依规开展不少于1项临床研究;建立符合国家相关法规及技术规范要求的质量、安全、伦理和风险管理体系1套,形成核心管理制度或技术文件不少于6项。建成组织工程角膜内皮临床转化示范平台1个,完成组织工程角膜内皮产品临床转化应用验证,形成具有自主知识产权的组织工程角膜内皮产品及核心技术体系。申请发明专利不少于3项,其中授权发明专利不少于1项;制定团体标准、行业标准或技术规范不少于1项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于9级(系统级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向7:基于单片超表面成像透镜的眼动追踪超薄光学系统关键技术研究与产业化

需求目标:针对眼动追踪模组小型化、低成本及规模化应用需求,以及传统折射光学方案体积大、成本高、微型化集成受限等问题,开展基于超表面透镜的眼动追踪光学器件关键技术与产品研发。研究面向940nm近红外波段、大视场、宽景深应用的超表面透镜多目标协同设计与可制造性优化技术;研究电子束光刻(EBL)原型验证与深紫外(DUV)光刻量产协同工艺;研究近红外超表面光学性能测试评价技术;研究超表面透镜、近红外CMOS传感器与眼动追踪算法协同集成技术;研制超表面眼动追踪相机模组样机,完成12英寸晶圆级工艺验证。

具体需求目标如下:研制基于单层超表面透镜的眼动追踪相机模组样机,模组Z向高度≤1.6mm,工作波长940±20nm,对角视场角≥103°,景深覆盖10~100mm;相对照度≥50%,在50lp/mm空间频率下调制传递函数(MTF)≥0.5;建立EBL原型验证与12英寸DUV光刻、干法刻蚀协同工艺,完成12英寸晶圆级超表面器件流片验证;晶圆级超表面器件关键尺寸均匀性控制在±10%以内,微纳结构深宽比≥6:1;在相同功能和量产规模条件下,单颗超表面透镜模组量产成本较传统折射透镜方案降低≥60%。形成超表面眼动追踪相机模组设计、晶圆级加工、光学测试及系统集成全流程技术能力;形成面向眼动追踪应用的12英寸晶圆级超表面器件制造工艺及配套技术体系,具备产品工程化和规模化制造能力。申请(含授权)发明专利不少于8项,其中超表面结构设计、可制造性设计方法及眼动追踪专用架构相关发明专利不少于4项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于9级(系统级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过500万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向8:粮油真菌毒素智能快检与全程链预警溯源关键技术研究及应用

需求目标:针对粮油收购、仓储及加工过程中真菌毒素现场检测速度慢、多种毒素同步定量能力不足、复杂基质干扰严重以及污染来源追溯和风险预警能力弱等问题,开展粮油真菌毒素快速检测与溯源预警关键技术及系统研发。研究多种真菌毒素同步识别与信号抗干扰技术;研究共价有机框架材料(COF)—磁萃取快速前处理技术;研究光/电双模式检测与精准定量技术;研究多源光谱指纹融合、污染路径反演及风险预测技术;开发便携式一体化检测装备、多毒素同步检测试剂盒及溯源预警系统。

具体需求目标如下:实现不少于3种粮油真菌毒素同步检测,定性筛查灵敏度满足国家相关限量标准现场筛查需求,定量检测限达到相应国家标准限量值的1/5以下;交叉反应率≤5%,假阳性率≤2%,特异性定性准确率≥95%;研制便携式粮油真菌毒素一体化检测装备及配套多毒素同步检测试剂盒,定性筛查时间≤15min,单样本总检测时间≤40min,单次检测可同步完成不少于3种真菌毒素分析;现场检测结果与HPLC或LC-MS/MS标准方法比对符合率≥95%;开发粮油真菌毒素污染溯源与风险预警系统,实现多源检测及光谱指纹数据融合分析,污染来源溯源准确率≥95%,风险预测准确率≥95%。获取产品销售相关资质,在青岛及山东粮油主产区建设不少于2个示范应用基地,开展粮油收购、仓储或加工环节的现场检测与风险预警应用验证;与现有传统检测方法相比,综合检测成本降低≥60%,检测效率提升≥80%。申请发明专利不少于2项;制定相关技术标准或规范不少于1项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1

方向9:海上风电装备关键部件智能故障诊断与动态预警关键技术研究及示范应用

需求目标:针对海上风电装备在复杂环境下状态感知稳定性不足、多源数据协同采集能力弱、远距离通信可靠性不高及故障诊断与预警能力不足等问题,开展海上风电装备多源状态监测与智能运维关键技术及系统研发。研究高精度振动感知与海洋环境防护技术;研究振动、声学、电流、温度等多源异构信号同步采集与融合分析技术;研究海缆光纤环网、多链路冗余通信及工业安全接入技术;研究边缘智能故障诊断、剩余寿命评估及风险分级预警技术。

具体需求目标如下:研发高精度振动传感器及海上防护组件、多源振动/声学/电流/温度同步采集系统、多源状态感知终端、海上电缆传输与通信平台等,建成海上风电装备关键部件智能故障诊断与动态预警系统1套;系统关键部件故障诊断准确率≥98%,故障预警准确率≥99%;系统连续稳定运行时间≥5000h,状态参数传输与处理延迟≤5s。完成不少于3项海上风电装备智能监测与运维工程示范应用;在示范应用场景下,非计划停机率降低超过30%。申请发明专利不少于6项;登记软件著作权不少于15项;制定国家、行业或团体标准不少于6项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向10:流域防洪智能体关键技术研发及应用

需求目标:针对智慧水利与流域防洪运行过程中水利专业模型异构难复用、多源数据融合效率低、防洪“四预”业务协同不足及人工调度依赖程度高等问题,开展水利智能模型与防洪协同关键技术研发。研究水利专业模型通用建模与工具链技术;研究智能体驱动的防洪“预报、预警、预演、预案”业务闭环控制技术;研究自然语言驱动的水利多维语义交互技术;研究面向流域防洪的多智能体协同决策与控制技术,实现复杂防汛场景下任务自主分工、协同调度与方案优化;研制工业级流域防洪智能体系统。

具体需求目标如下:建立汛情风险智能感知与早期预警机制,重大汛情预警时间提前≥30min,预警精准覆盖率≥90%;开发防汛调度智能决策算法,实现防汛调度决策响应时间较现有方式缩短≥50%;构建多智能体全局调度与协同控制机制,智能体全局调度任务流转准确率≥90%;开发水利专用大模型驱动的智能检索与语义交互系统,水利大数据智能检索准确率≥90%。构建具备自主知识产权、核心算法自主可控的工业级流域防洪智能体系统1套;在青岛典型流域防汛场景建设示范应用工程不少于1个;项目实施期内在全国不少于3个流域管理相关场景开展推广应用,形成可复制推广的流域防洪智能化解决方案。申请发明专利不少于1项;登记软件著作权不少于4项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向11:基于智能算法驱动的磁混凝联合净化技术研究与应用示范

需求目标:针对城市景观水体水质波动大、富营养化易反复、传统治理过程参数调控粗放、药耗能耗较高及运维智能化水平不足等问题,开展AI与磁混凝协同净化关键技术及装备研发。研究景观水体智能监测预警与多参数融合分析技术;研究AI驱动的磁混凝工艺优化与精准调控技术;研究磁混凝高效净化与低碳运行技术;研发集智能监测、分析决策、精准调控与高效净化于一体的城市景观水体智能治理装备及系统,在不同类型景观水体开展工程示范,形成可复制推广的城市景观水体低碳智能治理技术方案。

具体需求目标如下:研制基于人工智能的磁混凝智能净化装备1套,具备水质智能监测、工艺参数优化及自适应调控能力;总磷去除率稳定达到≥70%,悬浮物去除率稳定达到≥80%,出水总磷浓度<0.3mg/L;系统吨水运行能耗较现有工艺降低≥15%。在青岛市不少于2处不同类型城市景观水体开展技术集成与示范应用;单套装置连续稳定运行时间≥100h;累计示范水域面积≥2万m²。申请发明专利不少于2项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向12:商业航天器电气系统互联性能智能测试设备研发与产业化

需求目标:针对商业航天器短周期研制、快速迭代和批量化交付过程中电气互联测试自动化程度低、测试任务配置复杂、多源数据关联不足及高密度测试装备适配能力弱等问题,开展电气互联智能测试关键技术与装备研发。研究大模型驱动的测试需求解析与自动化任务生成技术;研究基于图神经网络的电气互联拓扑建模与测试路径优化技术;研究智能测试任务编排、设备调度、数据分析及质量追溯技术;研究模块化可重构高密度测试装备与多通道自动切换技术。

具体需求目标如下:研制模块化可重构电气互联智能测试装备1套,贯通三维设计、BOM、接线关系、接口、生产及测试等数据,实现测试任务自动生成与执行;建设智能测试系统1套,实现与电缆网三维设计及生产管理系统集成,标准化测试报告自动生成率≥90%;测试数据回流率≥95%,数据关联完整率≥90%,沉淀典型测试数据不少于200套、测试规则不少于100条,质量追溯效率提升≥50%;测试任务自动生成准确率≥90%,典型测试路径规划效率提升≥40%;形成不少于512通道自动化测试切换能力,具备扩展至1024通道的能力,支持导通、绝缘、耐压、信号完整性、总线协议、电源性能及EMC预兼容等测试;导通电阻测试分辨率≤0.5mΩ,测量精度达到±2%;信号完整性测试带宽覆盖DC~3GHz及以上,TDR时间分辨率≤50ps;EMC预兼容测试频率范围覆盖9kHz~3GHz及以上;支持MIL-STD-1553B、CAN、RS-422/485、以太网、SpaceWire等不少于5类典型通信协议;在卫星、运载火箭、低空飞行器等不少于3类典型装备开展测试验证与应用示范;服务航天及相关领域用户不少于6家,其中科研院所、总体单位、高端装备制造单位等重点用户不少于3家;形成面向批量化航天器研制的电气互联测试能力,支撑年检测验证能力不少于200套。申请专利不少于8项;制定企业测试规范不少于2项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于1:1。

方向13:面向洗护场景的家务机器人同构数采与自主作业关键技术研究与应用

需求目标:针对洗护场景的家务服务机器人高质量具身数据获取难、长程复杂任务泛化能力不足及机器人与智能家电协同作业能力弱等问题,开展家务服务机器人智能控制关键技术与系统研发。研究基于人体-外骨骼-机器人同构映射的高自由度高保真数据采集技术;研究融合视觉语言模型、世界模型与视觉语言动作模型的“理解-预测-执行”长时序生成控制技术;研究机器人与智能家电机机协同控制技术。开发家务服务机器人智能控制系统,在衣物洗护等典型家庭场景开展集成验证,形成面向复杂家庭环境的高可靠、自主化家务服务机器人技术体系。

具体需求目标如下:研制同构外骨骼数据采集装备不少于2套,开发多模态数据采集与标注系统1套,支持手臂、腰部等不少于18个自由度的数据采集,数据采集频率≥500Hz,数据时空同步误差≤30ms,动作映射误差≤3mm;构建基于VLM、世界模型与VLA的“理解—预测—执行”分层控制框架1套,具备视觉监督及自主纠错能力;在训练集外环境条件下任务性能衰减≤10%,在训练集外物体条件下任务性能衰减≤10%,端侧控制频率≥20Hz。开发双臂机器人与智能家电机机协同控制系统1套,具备基于物联网的机器人与家电协同交互和任务执行能力;实现不少于2类智能家电产品协同控制;在衣物洗护等典型家务场景下实现抓取、提拉、展平、对齐、挂放和折叠等操作控制,完成不少于4类典型任务验证。申请发明专利不少于10项;登记软件著作权不少于2项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过500万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向14:食品掺假掺杂化学与生物联合鉴定关键技术研发及产业化示范

需求目标:针对食品掺假检测过程中复杂基质前处理兼容性差、热加工及深度发酵导致痕量异源成分难识别、化学检测与生物鉴定结果协同不等问题,开展食品掺假多维联合鉴定关键技术与系统研发。研究适配多类复杂食品基质的统一前处理与化学—生物并联检测技术;研究热加工、深度发酵食品痕量掺假物精准检测技术;研究多源异构检测数据融合与智能判读技术;开发可嵌入实验室信息管理系统的掺假风险智能判读模块,形成检测、分析、判定一体化能力。

具体需求目标如下:建立食品掺假多维联合鉴定方法库与判别标准1套,覆盖不少于8大类食品基质、不少于50种典型掺假场景;食品异源成分定量检测灵敏度达到0.01%(w/w),具备热加工食品异源成分准确定量检测能力;形成标准化检测SOP 1套,单样本检测周期≤3个工作日,日检测通量≥200份,综合检测成本较现有方法降低≥30%;构建食品掺假智能数据库1套,特征数据不少于2000条,覆盖不少于8大类食品基质;开发食品掺假非靶向筛查模型不少于3个;开发可嵌入实验室信息管理系统(LIMS)的食品掺假风险智能判读软件模块不少于1套,实现多维检测数据融合分析与自动判读。形成食品掺假标准化检测服务包不少于3个,建立“化学—生物联合鉴定”一站式检测服务模式;完成自主检测方法验证不少于3000批次;面向政府监管机构、食品生产经营企业等开展应用服务,服务用户不少于30家。申请发明专利不少于6项,其中AI相关发明专利不少于2项,授权发明专利不少于2项;登记软件著作权不少于3项;参与国家或行业标准制修订不少于1项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于10级(销售级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向15:船舶数字化交付系统研发应用

需求目标:针对船舶数字化交付过程中的需求,开展船舶数字化交付关键技术与系统研发。研究船舶数字化交付总体架构、数据治理及企业数据模型标准;研究基于生产设计的船舶三维模型轻量化、高效加载与可视化技术;研究船舶设计建造数据关联与全生命周期信息移交技术。

具体需求目标如下:开发船舶数字化交付系统1套,具备制作符合中国船级社三维数字化交付附加船级符号Digital Delivery(HM,ED)相关要求的数字化交付物能力;系统二维数字化交付功能支持船舶证书、图纸资料、设备清单、维保计划、备品备件等不少于5类交付物的汇集、制作及管理;系统在不少于50用户并发条件下连续稳定运行时间≥12h;实现船舶生产设计三维模型轻量化及高效显示,典型应用场景下三维模型显示帧率≥30FPS。完成船舶数字化交付系统工程化开发及实船应用验证;登记软件著作权不少于1项;制定企业标准不少于2项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于9级(系统级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向16:轨道交通装备运维场景的故障诊断和预测性维护关键技术攻关

需求目标:针对轨道交通装备运维过程中多源监测数据质量不足、小样本故障识别能力弱、关键部件性能退化预测精度不高及维护决策智能化水平不足等问题,开展轨道交通装备智能诊断与预测性维护关键技术及系统研发。研究多源异构运维数据采集治理、多模态融合及高质量故障数据集构建技术;研究机理与数据融合的故障特征建模、小样本故障识别及剩余寿命预测技术;研究融合不确定性量化的智能维护决策与“云—边—端”协同技术。

具体需求目标如下:构建轨道交通装备多源数据融合与协同分析框架,新增高质量运维数据集≥20TB,建立覆盖不少于30类典型故障的标准化故障数据集,单类样本不少于10000条,包含正常、劣化、故障等全生命周期状态数据;实现牵引系统、制动系统等不少于5类核心部件典型故障智能识别,故障识别准确率≥96%,故障预测误报率≤4%、漏报率≤2%;实现不少于5类早期故障预警,关键部件剩余寿命预测相对误差≤8%,易损关键部件可提前7~30天实现劣化预警;研发“云-边-端”协同智能运维系统1套,平台运行算子数量≥50个,系统稳定性≥99%,典型交互操作响应延迟≤0.5s;典型场景下边侧模型推理延迟≤100ms,云边数据双向同步延迟≤2s,数据传输成功率≥99.9%。累计部署状态采集设备不少于50台,在不少于2条铁路运输线路开展工程示范应用;系统覆盖机车数量不少于500台,示范应用后故障平均修复时间(MTTR)降低≥10%,人工现场巡检工作量减少≥20%;编制标准化预测性维护流程及技术规范1套;在不少于2家轨道交通运维相关企业开展推广应用,形成可复制推广的轨道交通装备预测性维护解决方案。申请发明专利不少于3项;登记软件著作权不少于4项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于9级(系统级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

方向17:纳米酶快检智能化装备实现多场景全氟/多氟烷基物质筛查与应用示范

需求目标:针对全氟/多氟烷基物质(PFAS)现场筛查过程中检测依赖大型仪器、检测成本高、周期长以及复杂基质中多种同类物难以快速区分等问题,开展多介质PFAS现场智能快检关键技术与装备研发。研究高活性纳米酶可控制备与多通道传感阵列构建技术;研究适配生物、水、土壤、纺织品、工业品等复杂基质的一体化简便前处理技术;研究基于深度学习的多任务定量感知、多组分识别与复杂基质背景校正技术;开发便携式PFAS智能快检装备及配套试剂盒。

具体需求目标如下:研制适用于生物、水、土壤、纺织品、工业品等多介质的PFAS智能快检装备及配套试剂盒1套,整机重量≤5kg,内置电池连续续航时间≥4h;代表性PFAS检出限≤50ng/L,单样本检测时间≤40min;快检结果与标准方法检测结果符合率≥90%;建立“快筛初检—标准方法确证”两级联动检测体系及风险分级评估方法1套。在不少于5类典型应用场景开展PFAS现场筛查与标准方法确证应用示范;累计完成样本筛查与确证不少于1500例;形成区域人群PFAS暴露评估报告1份;申请发明专利不少于6项。

技术成熟度:项目实施期结束后不低于9级(系统级)。

拟支持项目1项,支持资金不超过300万元。项目自筹资金与财政资金比例不低于2:1。

二、申报要求

申报项目和单位须符合上述申报领域方向和《青岛市科技计划项目管理办法》《青岛市科学技术专项资金管理办法》《青岛市关键技术攻关项目管理实施细则》等有关要求,同时还须满足以下条件:

(一)此次申报项目为青岛市关键技术攻关(科技服务业领域)项目。以科技成果转化为导向,突出需求找成果的实效。项目须符合国家产业政策和土地、节能减排、环保、安全等要求,技术上有重大突破,产业上有引领示范,具备实施条件。

(二)申报单位须为具有独立法人资格的规上科技服务业企业。企业注册资本不低于项目申请的市拨经费,经营状况良好,有较强的研发实力、规范的运营管理、健全的财务制度和知识产权管理制度、以及良好的社会信用。申报单位应具备前期研究基础和实施条件,知识产权明晰,具备核心技术和配套资金保障。鼓励产学研协同创新,由企业牵头与高校、科研院所合作组织实施。

(三)申报单位要对申报材料的科学性、有效性、真实性、完整性负责。经审核发现申报材料有不实情况的,取消申报单位项目评审和承担资格,并记入科研诚信档案。

(四)申报项目须明确项目负责人。项目负责人应具有领导和组织开展创新性研究的能力,科研信用记录良好。有超过2项(含2项)在研项目的项目负责人不得申报(正常参加2026年验收的项目除外)。参加过相关指南咨询论证的专家不得作为项目负责人或项目团队成员申报。鼓励青年科技人才和女性科技人才积极参与项目申报。

(五)联合申报须签订联合申报协议,明确各自承担的工作任务和目标、知识产权和利益归属、合作经费(包括自筹经费)的额度和来源等,鼓励企业联合科技副总积极申报市级科技项目。

(六)申报单位为科技统计调查纳统单位的,应提供上年度研发统计填报材料。规上工业、服务业、建筑业企业为2025年度《企业研发项目情况表》(107-1表)和《企业研发活动及相关情况表》(107-2表)。企业上年度研发投入为零或规模以上企业未按规定在相关统计系统填报的不得申报。

(七)申报单位应按照国家、省、市相关要求,强化项目、人才一体化推进,积极引进、培养人才,并在项目申报材料中明确人才引进培养目标。同时,应积极开发科研助理岗位,吸纳高校毕业生就业,并在项目申报材料中明确科研助理信息。

(八)若申报项目涉及科技伦理、科技安全、保密等相关问题,申报单位应当严格执行国家有关法律法规、伦理准则和保密要求。

(九)落实“绿色门槛”制度。按照《关于深入推进财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》(鲁财资环〔2022〕29号)要求,严格落实企业主体责任,企业在申报项目时,须对照“绿色门槛”制度进行自查,并就是否符合制度要求做出书面承诺,填写《“绿色门槛”制度落实企业自查表》(附件1,系统内下载);区新质生产力促进中心将会商有关部门,对申报项目企业进行“绿色门槛”审查,审查通过的填写《“绿色门槛”制度审查意见表》(附件2,系统内下载)并盖章,予以推荐上报。

(十)本次项目申报均采用揭榜制形式开展实施,申报单位即为榜单揭榜单位,无注册时间要求,对项目负责人无年龄、学历和职称等要求。

三、支持方式

(一)青岛市关键技术攻关(科技服务业领域)项目执行期一般为2年。本批项目全部实行非定额资助方式,立项支持经费不超过指南中明确的支持强度金额。

(二)申报单位须具备支持项目开展的资金保障能力,市拨经费低于申报数额时,不足部分由承担单位自筹解决。自筹经费为项目申报单位或合作单位为本申报项目提供的货币资金(不含各级各类政府资助资金);其他配套可以是支撑本申报项目的房租、土地、货币资金等各类配套条件。

(三)2027年项目和资金额度将根据年度市财政科技专项资金预算情况进行统筹安排。采取无偿资助(分期拨付)或里程碑节点考核结果等方式给予支持。

(四)探索试行“赛马制”。同一指南方向(榜单)中的两个或两个以上申报(揭榜)单位,在评审得分相近,且同时满足研发水平相当、技术路线不同和实施方案可行等条件的情况下,可试行“赛马制”,即采取先平行立项等额资助、后择优资助的项目组织实施方式。“赛马制”项目立项后,市财政科技专项资金分期拨付,首笔资助金额不超过财政经费总额的30%。项目实施一年后,市科技局委托项目管理专业机构组织专家对项目进行中期评估,中期评估结果作为项目是否进一步支持的依据。

四、申报流程

(一)网上填报

1.申报单位可选择路径一:登录青岛市科学技术局门户网站(http://qdstc.qingdao.gov.cn/),点击“业务专栏”板块中“揭榜挂帅”,选择“竞争类项目揭榜挂帅”下拉菜单中“我要揭榜”按钮,进入榜单中心,选择要揭榜项目进行申报;或选择路径二:点击青岛市科学技术局门户网站右上角“登录”按钮,进入“申报指南”页面,选择相应的申报通知,点击“申报”,选择对应指南方向进行申报。已有账号的,输入账号密码登录;没有账号的,先注册账号,经项目主管单位审核通过后即可登录系统,进行网上申报(推荐使用火狐、360、谷歌浏览器登录,请勿使用IE浏览器)。注册成功后,请妥善保存登录名和密码,以便随时进入系统进行项目状态查看及后续任务书签订、项目管理等。

申报单位网上填报时需加盖公章上传《青岛市关键技术攻关及产业化示范类项目申报书》、项目依托单位及项目负责人诚信承诺书、项目绩效目标表、上年度研发统计填报佐证材料、技术成熟度自评报告、“绿色门槛”制度落实企业自查表和有关附件材料(以上材料全部须以pdf文件上传)。网上提交的项目申报书将作为后续形式审查、项目评审的依据。

申报单位须于系统申报开放时间(2026年9月30日17:00至10月22日17:00)内完成在线申报,提交相关申报材料。申报单位要及时与所在区(市)科技主管部门沟通联系,取得项目推荐函。申报材料提交完整且按时提交的,方可视为完成申报;其余情况均视为未完成申报。

2.项目申报书格式、技术成熟度自评报告模板、项目依托单位及项目负责人诚信承诺书和项目绩效目标表等可在申报系统中下载。

3.项目申报单位可选择性提供知识产权证(包括专利和软件著作权)、查新报告、检测报告等证明材料,上传系统。

(二)组织推荐

区新质生产力促进中心将对项目申报材料进行初审,并通过系统下载审核通过的项目清单,生成推荐函(附件3),将推荐函和“绿色门槛”制度审查意见表上传系统。

(三)业务咨询及监督

1.业务咨询

市科技局高新技术与重大专项处   

联系电话:85911985

青岛市科技服务中心       

联系电话:88728768/88728786 

区新质生产力促进中心成果转化科

联系电话:85161772/85165815 

2.技术咨询

联系电话:85912992

3.监督电话

市科技局科技监督与诚信建设处    

联系电话:85911316


青岛西海岸新区新质生产力促进中心

2026年9月30日

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