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【暖心扶持,让更多“专精特新”成为“小巨人”——聚焦合肥市“专精特新”中小企业发展系列报道①】

编者按 经济高质量发展,不仅需要顶天立地的龙头大企业,也需要更多“专精特新”中小企业作为“生力军”“预备队”。中小企业的稳定快速发展,是经济韧性的重要基础。6月13日,《合肥市专精特新中小企业倍增培育行动计划》正式发布。即日起,本报将推出系列报道,挖掘合肥“专精特新”中小企业发展的背后密码,全面展示合肥制造业高质量发展的最新脉动。

记者昨日从市政府新闻办召开的新闻发布会上获悉,《合肥市专精特新中小企业倍增培育行动计划》(以下简称《行动计划》)正式发布。

《行动计划》提出,到2025年,培育市专精特新中小企业1500家、省专精特新中小企业900家、省专精特新冠军企业和国家级专精特新“小巨人”企业300家、制造业单项冠军20家,推动50家专精特新中小企业上市挂牌,成为引领中小企业高质量发展的关键力量。

大力扶持“专精特新”企业发展

《行动计划》从企业引育、培育上市、“工赋”应用、补链强链等十大方面入手,“真金白银”扶持,助力专精特新中小企业成长,体现“真心真情”。

在引育专精特新企业方面,我市对引进、培育的国家级专精特新“小巨人”、制造业单项冠军和省专精特新冠军企业,将给予最高100万元奖励,对新增省专精特新中小企业给予最高20万元奖励。

同时,我市还将建立专精特新中小企业上市后备库,量身定制上市辅导服务,对上市申请获北交所受理的,最高给予300万元奖励,当年成功上市的企业再奖励100万元。针对“工赋”应用,我市将建设“工赋合肥”综合赋能中心,为企业提供上云培训和供需对接,支持企业进行数字化普及、网络化协同、智能化提升改造升级,给予最高200万元奖励。

在培育企业生态方面,我市将支持企业创新发展、拓展融资。为企业提供知识产权“一站式”综合服务,支持企业开展高价值专利培育。同时,支持地方国有金融机构设立专精特新专项融资产品,鼓励企业通过政信贷融资,加强培优基金等各类政府投资基金对企业股权融资支持力度。

此外,我市将分产业链梳理、培育专精特新中小企业,力争每条产业链培育一批国家级专精特新“小巨人”企业。全面开展大中小企业合作项目推介,推动供需双方就地链接。

在给予企业保障方面,我市将支持专精特新中小企业参加政府采购,对符合规定的小微企业报价按最高优惠幅度给予扣除。
对租赁国有标准化厂房的专精特新中小企业,将予以优先安排,在亩均效益评价工作中予以加分、升档或保档。

据了解,我市还将为企业免费提供对标诊断、技术改造评估等服务。各类服务平台每年开展服务不少于200场、服务企业不少于2000家次。同时每年提供不少于100课时免费在线课程,加强与国内一流高等院校合作,组织开展各类经营管理人才培训。

合肥“专精特新”成绩亮眼

近日,在瑶海区二十埠河雨水调蓄池内,环保水务智能巡检机器人在水面轨道上大显身手。通过智能巡检机器人控制平台,工作人员可实时监测池内动态状况,自动采集设备运行数据。这款机器人,就来自于合肥中盛水务发展有限公司。

作为全国首家推出环保水务智能巡检机器人的企业,合肥中盛水务发展有限公司是一家‬省级“专精特新”冠军企业。“随着社会经济发展和产业结构调整,环保产业迎来了高光时刻。”该公司董事长助理刘苏文介绍,公司近年来已进入快速增长阶段,建立了一支40余人的技术研发团队。

近年来,我市持续优化中小企业发展环境,为专精特新中小企业提供资金、政策、人才、投融资等多层次全方位服务,培育工作取得明显成效。

截至目前,我市累计培育国家级专精特新“小巨人”企业61户,占全国1.3%,居省会城市第六位;培育省专精特新冠军企业82户、省专精特新中小企业573户,评定市专精特新中小企业1037户,逐步形成“市专精特新中小企业(创新型中小企业)—省专精特新中小企业—省专精特新冠军企业—国家级小巨人企业—制造业单项冠军”五企共育的良好发展态势。

生产经营稳、创新能力强、专业程度高是我市专精特新企业的最大特点。2021年,61家国家级专精特新“小巨人”企业户均实现营收5.59亿元,平均增长率达19.4%。同时,超七成企业建有省级以上研发机构,近四成企业拥有博士后工作站(或院士工作站)。

芯碁微装生产的高端光刻装备在集成电路制版、晶圆级封装和3D封装等领域优势突出,具有完全自主知识产权,成为科创板“光刻机第一股”;万瑞冷电生产的深低温装备广泛应用于探月工程、散裂中子源、集成电路等国家重大科学领域,在低温真空泵和气体纯化器领域填补了国内空白……从行业领域来看,合肥80%以上的“小巨人”企业属于制造业,在细分行业关键领域发挥重要作用。

今年计划新增100家市专精特新中小企业

“我市将完善专精特新中小企业名单共享机制,组织开展‘专精特新千企行’活动,引导各类服务平台提供个性化服务,支持优质企业上市融资。”市经信局二级调研员王十朋表示,我市力争今年新增100家市专精特新中小企业、50家左右国家级专精特新“小巨人”企业和冠军企业。

《行动计划》指出,要统筹兼顾“规定动作”和“自选动作”。我市将高标准、高质量承接省级《行动方案》的“规定动作”,细化量化所有条款,在培育“小巨人”企业和省专精特新中小企业、北交所上市、亩均效益评价、培训交流等方面,给予中小企业更大支持。

在“政府引导”和“市场主导”方面,我市将为专精特新中小企业提供土地、融资等要素支持,同时注重提升专精特新中小企业市场化运营水平,增强中小企业参与政府采购竞争力,加快登陆多层次资本市场。

针对“短期补链”和“长期强链”,我市将突出专精特新中小企业发展与产业链“强链延链补链”的有机结合。聚焦重点产业链,遴选培育一批国家级专精特新“小巨人”企业,推动供需双方就地链接,补齐产业链“薄弱缺”环节。

同时,鼓励专精特新中小企业提升核心竞争力,明确专精特新中小企业成长路径,通过实施“智改数转”、打造新型研发机构、提升知识产权服务、强化培育诊断等有力举措,增强产业链发展韧性和能级。(合肥日报)

【#科学家发现吃塑料的超级蠕虫# 有望带来塑料垃圾回收新方式】据BBC、《每日邮报》等媒体报道,最近发表在《微生物基因组学》杂志的一项研究显示,澳大利亚科学家发现了一种专门吃塑料的“超级蠕虫”,它肠道细菌中的特定酶能将塑料降解。这种能吃塑料的“超级蠕虫”可能是大规模回收塑料的关键。科学家希望这种“升级版”的生物循环能带来塑料垃圾回收的新方式,从而减少垃圾填埋量。

研究
仅靠进食塑料就能存活下来
大麦虫主要分布于中、南美洲,西印度群岛等地,近年我国才从东南亚国家引进,世界各地也都普遍把它当作饲喂爬虫类、鸟类及鱼类的食物。大麦虫幼虫富含大量蛋白质与脂肪,在世界上的一些地方也被人类食用。

据BBC报道,澳大利亚昆士兰大学研究团队发现,大麦虫的幼虫吃塑料就能活,它们能靠肠道酵素分解塑料。“超级蠕虫”是大麦虫在幼虫阶段的俗称。

研究团队把实验室里的大麦虫分为三组。一组喂养麸皮,一组喂养聚苯乙烯(塑料),最后一组不给食物,以此来研究它们的肠道微生物组。

在为期三周的实验期间,三组大麦虫的肠道微生物群落有很大的差异。喂食塑料的那组大麦虫不仅活得很好,体重还增加了。吃塑料不仅没让大麦虫受到不良影响,而且它实际上从塑料中获得了营养。

研究团队成员、昆士兰大学教授林克表示:“我们发现仅以塑料为食的超级蠕虫不仅存活了下来,而且体重略有增加。这表明它可以从塑料中获取能量,很可能是借助它们的肠道微生物。这些大麦虫就像一间间迷你的资源回收厂,用嘴把塑料咬得细细碎碎吞下去,用来喂饱它们肠子里的细菌。尽管它们可以吃塑料,但这并不意味着它们喜欢吃塑料,而且它们在野外并不经常吃塑料。当它们不得不吃塑料时,就会大吃特吃,而不会有任何不良影响。”

作用
通过设计酶来降解塑料垃圾
通过基因组学,研究人员发现超级蠕虫之所以能够做到这一点,是因为它们肠道中的一组酶有助于分解塑料。大麦虫的肠道有好几种酶,这些酶能够分解聚苯乙烯(塑料)与苯乙烯,这两者都是外卖餐盒常见的材质,在隔热绝缘材料和汽车零件中也常用。

林克说,正是这些酶引起了科学家们的兴趣,因为如果他们能对这些酶进行逆向工程,他们就能开发出一种可以溶解塑料垃圾的物质。“超级蠕虫撕碎并吞下塑料,但实际上是它们肠道中的微生物在消化塑料,这是我们现在想要关注的问题。”

不过,研究团队表示,不可能大规模饲养大麦虫来专门解决人类制造的各种塑料,他们希望辨识出最能有效分解塑料的酶,就能大量制造以用于资源回收分解,届时塑料必须先以机器切碎,再用酶加以分解,用于塑料的加工和回收。

研究人员使用元基因组学技术,找到了几种能够降解聚苯乙烯和苯乙烯的编码酶。他们的长期目标是人工设计出类似超级蠕虫体内的这种细菌酶,通过机械粉碎和生物酶降解,在24小时内将塑料垃圾降解,并在工业上推广这项技术。希望相关技术能刺激塑料垃圾回收利用活动,并减少垃圾填埋。

林克表示,虽然他们还需要数年时间来推断他们所识别的酶,使之成为有用的东西,但他相信最终可以大规模生产,帮助处理塑料垃圾。他说:“经此分解出来的产物,可以让其他微生物利用,制造出高价值的化合物,例如生物可分解塑料等。”

未来
或成为治理塑料垃圾的办法
研究人员表示,他们的目标是在实验室培养大麦虫的肠道细菌,并进一步测试其降解聚苯乙烯的能力,然后研究如何将这一工艺升级到垃圾回收场所需的水平。

澳大利亚国立大学教授杰克森认为,昆士兰大学上述研究成果又把这方面的研究向前推进了一步。他表示:“大麦虫肠道里的细菌为何能把塑料分解成分子等级,这方面的研究是一条漫漫长路,昆士兰大学这项研究就走在这条路上。如何把这类研究加以解释进而应用于资源回收利用,有其重要性,或成为未来治理塑料垃圾办法。”

不过,这类技术是否能成功发展至商业等级仍是未知数。杰克森说:“要把这类研究的规模增大和转化,一直是一个挑战。在塑料领域,由于塑料垃圾的规模惊人,以及新塑料的生产成本很低,经济上的挑战就更大。”

难度
虫子降解塑料的速度并不理想
近年来,由于塑料污染日益严重,全球科学家一直在尝试寻找能消化塑料的微生物。2017年的一项研究估计,人类总共制造了83亿吨塑料。

2020年的全球塑料产量为3.67亿吨,使用聚苯乙烯制成的塑料产品,其物理和化学结构稳定,在自然环境中难以降解,人们至今没有找到处理这种白色污染的好办法。

此前,研究人员发现了多种“吃”塑料的虫子和微生物,为解决白色污染问题提供了新思路。学界已有研究其他甲虫的幼体摄取塑料的能力,也有研究人员已成功运用细菌、霉菌分解塑料。

2015年,中国科学家发现黄粉虫能吃所有塑料。北京航空航天大学杨军教授表示,塑料在黄粉虫肠道快速生物降解,以塑料作为唯一食源,黄粉虫幼虫可存活1个月以上,最后发育成成虫,其所啮食的塑料被完全降解。100只黄粉虫每天可以吃掉34-39毫克的泡沫塑料,这种发现为解决全球性的塑料污染问题提供了思路。

2017年,西班牙生物技术研究员伯特科希尼在消灭寄生于蜂巢的害虫时偶然发现,蜂巢中的蜡蠕虫不仅能够消化蜂蜡,还能够“吃”塑料。他们将100只蜡蠕虫放在一个超市塑料袋内。40分钟后,塑料袋就开始出现小洞。光谱分析结果表明,蜡蠕虫在“吃”塑料的同时,还将塑料成分转化成了便于处理的乙二醇。不过,只靠培养虫子来解决那么多的塑料垃圾是不现实的,关键还在于是否能人工合成这类酶,并且成本还不能太高。

在过去很长一段时间,科学家们一直在寻找可以生物降解塑料的办法。2016年,日本科学家小田耕平发现一种能吃塑料的细菌。他从塑料垃圾中找到能以塑料为主要食物的微生物——革兰氏阴性的β-变形菌,具有降解塑料薄膜的能力。不过,其降解速度并不理想,完全降解一块小小的塑料薄膜就需要六周的时间。

迄今为止,全球科学家们发现了不止一种吃塑料的虫子或细菌,但遗憾的是,和天量的塑料垃圾相比,这些小生物就算再厉害,可能也吃不过来。当然,科学家们不会放弃,或许在不久的将来,终能有人工合成的塑料降解酶批量生产。 (华商报记者 郭霁 编译)


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