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新型水性涂料、油墨胶乳的合成技术
针对油性涂料环境污染大的问题,以复合乳胶为成膜物质,先后研制出水性地坪涂料、水性金属防腐蚀涂料、水性混凝土防腐涂料、水性木器涂料等高性能水性涂料。性能优良,完全可以替代同类油性涂料,成为环境友好新型涂料的重要发展方向。
扬州大学 2021-04-14
三物白散
【项目来源】国家自然科学基金项目。 【类    型】中药5类新药。 【剂    型】散剂。 【知识产权】已获授权专利。专利名称:抗肿瘤和免疫调节的中药组合物、其制备方法及其在制备抗肿瘤和免疫调节药物上的应用, CN200910032551.5。 【处方来源】三物白散是经典复方之一,出自中医经典著作《伤寒论》,由巴豆霜、桔梗、贝母三味药组成。具有温寒逐水、涤痰破结之功效。 【功能主治】温寒逐水、涤痰破结。主治消化系统、呼吸系统肿瘤。 【主要技术指标】 1、药效学和毒理学研究:该方能有效抑制肿瘤细胞增殖,防止其复发、转移,抑制肿瘤细胞释放相关免疫抑制因子,进而从不同视角揭示了该方“祛邪”的科学内涵。并发现,该方能直接促进胸腺细胞、巨噬细胞等的活化、增殖,释放相关免疫正相调节因子,以此揭示了该方“扶正”的科学内涵。 此外,三物白散方既可通过抑制肿瘤细胞增殖、减少相关免疫抑制因子表达实现对巨噬细胞、T 细胞免疫应答的增强效应;亦可通过增强巨噬细胞、T 细胞免疫活性实现对肿瘤细胞的杀伤。 2、药学研究:①在此阶段实验研究中,提取得到十余个有效部位,分别为巴豆油、复方生物碱、复方皂苷、复方多糖、巴豆苷、巴豆生物碱、巴豆皂苷、桔梗皂苷、桔梗多糖、浙贝母生物碱、浙贝母皂苷等;建立了高效液相色谱测定巴豆中巴豆苷含量的方法学。通过对三物白散物质基础的药理作用研究,可以看出,发挥三物白散直接抑制肿瘤增长的有效部位主要是皂苷有效部位和生物碱有效部位;发挥促进NO分泌作用的主要是皂苷有效部位;发挥抑制VEGF表达作用的主要是皂苷有效部位及残渣中的某些成分;②三物白散物质基础发挥抗肿瘤作用可能存在的机制有:1)直接杀伤肿瘤细胞;2)可能通过促进NO分泌,发挥NO细胞毒作用杀伤肿瘤细胞;3)通过抑制细胞因子VEGF的分泌,来抑制肿瘤血管生成,从而防止肿瘤的转移。③巴豆苷系三物白散“祛邪以扶正”的指标成分之一。 【推广应用前景】本项目着眼于《伤寒论》经典方三物白散开展效应及物质基础研究,结果表明该方确具有整体抗肿瘤及提高免疫效应,并且具有细胞免疫正相调节的显著效应,且其物质基础也亦基本明确。因此可开发成为临床治疗进展期肿瘤、肿瘤术后复发转移、肿瘤多药耐药的有效复方或有效中药制剂,具有广阔的开发前景。 【进展情况】完成部分临床前研究工作。
南京中医药大学 2021-04-13
段海滨
北京航空航天大学导航、制导与控制学科教授、博士生导师。教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者,“万人计划”-科技创新领军人才、“万人计划”-中组部首批青年拔尖人才、科技部中青年科技创新领军人才、教育部新世纪优秀人才、北京市科技新星,飞行器控制一体化技术国防科技重点实验室学术带头人,中国科协第六批首席科学传播专家。主要研究领域:基于仿生智能的无人机自主控制。 主持国家自然科学基金重大研究计划重点项目、国家自然科学基金重点项目、国家杰出青年科学基金、军委科技委创新特区项目、军口863计划、总装预研、空军装备十三五预研、国家重点研发计划课题等。发表SCI论文70余篇,学术专著2部,教材1部,授权发明专利29项,获中国航空学会科学技术一等奖、CAA技术发明一等奖、吴文俊人工智能科技创新一等奖、国防技术发明二等奖、国防科技进步二等奖(均排名1)。获高等教育国家级教学成果二等奖(排名2)、北京市高等教育教学成果一等奖(排名2)。获中国青年科技奖、全国优秀科技工作者、中国青年五四奖章、冯如航空科技精英奖、中国自动化学会首届青年科学家奖、茅以升北京青年科技奖、杨嘉墀科技奖,中国人工智能学会优秀博士学位论文指导教师。 担任虚拟现实技术与系统国家重点实验室副主任、智能无人飞行系统先进技术工信部重点实验室副主任。担任中国自动化学会无人飞行器自主控制专业委员会主任委员、中国航空学会制导导航与控制分会主任委员兼青年工作委员会副主任委员、国际自控联合会(IFAC)智能自主运动体技术委员会(TC 7.5)委员、IEEE高级会员、中国指挥与控制学会认知与行为专业委员会副主任、中国人工智能学会科普工作委员会副主任、中国自动化学会控制理论专业委员会委员,担任《IEEE Transactions on Cybernetics》、《中国科学:信息科学(中、英文版)》、《中国科学:技术科学(中、英文版)》等期刊编委,全国青联常委兼科学技术界别副主任委员、北京青联常委。
段海滨 2021-12-31
段润泽
研究方向 (1)液体雾化研究:雾化过程中稳定性问题; (2)燃烧不稳定控制:发动机等推进系统中燃烧不稳定问题; (3)喷雾冷却技术:高温固体面壁冷却技术。 欢迎能源动力学科的学生从事喷雾燃烧等方面的研究。
段润泽 2021-12-31
段晨龙
段晨龙,二级教授、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者、中国煤炭工业科技创新领军人才、江苏省高校优秀科技创新团队学术带头人,现任中国矿业大学研究生院院长。从事干法分选与筛分、二次资源利用的科学研究, 主持国家自然科学基金项目5项、国家能源集团“科技创新2030”重大先导项目课题、江苏省优秀青年基金等项目30余项,先后获国家科技进步二等奖1项,国家技术发明二等奖1项,教育部科技进步特等奖1项,成果入选中国高等学校十大科技进展,以及其它省部级与行业协会科技一等奖5项。 社会兼职 [1] 中国煤炭工业技术委员会委员 [2] 《International Journal of Mining Science and Technology》中青年编委 [3] 国家能源局煤矿智能化专家组成员 [4]中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员
段晨龙 2023-03-24
氯乙烯共聚树脂
氯乙烯是氯碱工业副产氯气的重要消纳产品,但在过去十年里,氯乙烯装置的建设规模过大,聚氯乙烯装置的开工率已低于60%,聚氯乙烯树脂行业已经入了微利和亏损的时期。特别是高速增长的房地产行业开始进入调整期,聚氯乙烯树脂的一个重要市场--下水管和塑钢门窗,也将进入停滞和收缩。面对这一挑战,开发高附加值的、差异化的氯乙烯共聚树脂,对提高氯乙烯树脂企业的竞争力有积极的意义。 目前工业化的氯乙烯共聚树脂主要有氯乙烯和醋酸乙烯酯的共聚物(氯醋树脂),氯乙烯与丙烯酸酯的共聚物和氯乙烯与乙烯基醚的共聚物(氯醚树脂)。其中氯醋树脂和氯乙烯与丙烯酸的共聚树脂是比较老的品种。氯醚树脂是一种较新的共聚树脂,首先由BASF公司工业化生产,用于工业防腐和印刷油墨,是氯化橡胶和氯化聚丙烯的替代品。特别是随着四氯化碳的禁用,氯醚树脂生产过程无污染,产品性能可调控范围大,是一种快速发展的氯乙烯共聚物。 传统的氯醚树脂是线性聚合物,我们开发了一种新型的可交联的氯乙烯共聚物。结合力氯乙烯的阻燃性、高密度,可用于低粘度、高固含的防腐涂料和建筑保温泡沫层。与现有的氯醚树脂相比,可以降低涂料的VOC排放60-80%,符合国家产业政策。 此外,鉴于塑化剂导致的人们对DOP等邻苯二甲酸酯类的担心,聚氯乙烯软制品的应用受到限制。针对这一问题,我们开发了自增塑的氯乙烯软树脂。其特色是将增塑剂单分子单体共聚到聚氯乙烯分子链中,在加工过程中无须加入小分子的增塑剂,从根本上解决了增塑剂在使用过程中的迁移问题。 目前上述的共聚树脂已经完成了实验室的研发,需寻找合作方进行中试和工业技术开发。
北京化工大学 2021-02-01
含磷阻燃共聚酯离聚物纳米复合材料及其制备方法
本发明公开了一种含磷阻燃共聚酯离聚物/纳米复合材料及其制备方法,该含磷阻燃共聚酯离聚物/纳米复合材料是由对苯二甲酸或对苯二甲酸二甲酯、乙二醇、含磷离子单体[i]或含磷离子单体[ii]、无机纳米粒子或/和有机改性无机纳米粒子经原位聚合而成,该复合材料中含磷离子基团结构单元数为对苯二甲酸或对苯二甲酸二甲酯的结构单元数的2-5%,无机纳米粒子或/和有机改性无机纳米粒子占该复合材料总质量的0.5-10%。该含磷阻燃共聚酯离聚物/纳米复合材料同时具有优异的阻燃性能、抗熔滴性能和结晶性能,且特性粘数可达到0.6-1.0dL/g,因而可直接作为制备纤维、工程塑料和薄膜等的原料使用。
四川大学 2016-10-25
U段无线话筒
产品详细介绍 选配:D:双头戴            L:双领夹 采用23级电子音量控制,简约搭配。 采用真分级接收技术,空阔最大使用距离300米。 300组频点红外线对频,手咪通用,抗干扰能力强 。 发射LCD显示频道和电池电量,电池低压闪烁至1.8V自动关机。 设有回输啸叫抑制减弱功能,能有效减少回输啸叫。 发射器分两级功率调节,低功率50米、高功率300米。 适用于大小舞台,会议厅,KTV包房等。  
广州市音桥电子科技有限公司 2021-08-23
节段箱梁
节段拼装模板系统是一种应用于预制悬臂拼装节段梁的新型非标机械设备,博远通过对国内外节段拼装技术的分析和论证,结合在以往桥梁模板设计、制作及施工中的经验,继BY1203型、BY1306型之后,研发推出了BY1507型自动化节段箱梁预制系统。节段拼装模板包括:外模系统、底模系统、堵板系统(固定端模与移动端模)、内模系统和底模台车五大部分。该方法的优点在于占地面积小,操作简易,受地形限制相对较小,梁场布置相对比较方便,台座和模板的利用率高。
山东博远重工有限公司 2021-06-17
三阶段厌氧工艺技术处理高浓度有机废水
1.项目简介 本项目是省环保局经省政府同意下达的重大科技攻关项目“黄姜皂素废水综合治理工业性试验”的攻关成果。黄姜皂素综合废水的COD浓度在30000~40000mg/L,pH值为0.6~1.5左右,色度为3500倍,其中的Cl-或SO42-的浓度及还原性糖度较高,并且含有对微生物有毒的物质,极难处理。因此,目前所建成的治污设施都无法正常运行。本成果创立了以水解酸化-内电解-改进UASB厌氧为流程的三阶段厌氧工艺技术,并以此为核心与生物接触氧化、催化氧化脱色优化组合为一套新型的工业废水处理工艺。对当前应用的热点--两阶段厌氧工艺进行了创新,将该工艺技术应用于黄姜皂素废水处理,取得重大突破,为保护南水北调中线工程水源、促进黄姜产业可持续发展作出了重要贡献。该成果通过了省环保局组织的专家鉴定,成果为同类技术领先水平,被省科技厅认定为湖北省重大科学技术成果(成果登记号(EK040749)。本成果已申请国家发明专利(国家知识产权局受理号200410013271.7,公开号CN1583599A)。2.主要技术指标 废水经三段厌氧处理后,COD从进水的34000~39000mg/L,到出水COD浓度在2000mg/L左右,COD去除94%以上;然后进入生物接触氧化池好氧曝气,废水中的COD进一步下降至450mg/L以下,NH3-N的去除率在60%以上;经好氧处理的废水再经催化氧化脱色,其COD下降至200mg/L左右,BOD降至30mg/L左右,色度下降至60倍以下,运行费用约为5元/m3。
武汉工程大学 2021-04-11
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