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中国科技成果转化百
强
高校出炉!
6月29日,《中国科技成果转化2021年度报告(高等院校与科研院所篇)》在京发布。《报告》显示,我国科技成果转化活动持续活跃,2020年,3554家高校院所以转让、许可、作价投资和技术开发、咨询、服务方式转化科技成果的合同项数以及合同金额均有增长。其中,转化科技成果超过1亿元的高校院所数量为261家。
中国科技成果转化2021年度报告
2022-07-01
高导热宽频
强
吸收吸波弹性体材料
高导热宽频强吸收吸波弹性体材料通过将氮化硼、石墨烯等二维纳米材料进行高效剥离、与纳米铁氧体颗粒杂化、采用高效均匀的混合搅拌和高精度的压延成型工艺制备而成,具有导热吸波性能、力学性能好、硬度低等特点,其导热系数大于3wm-1k-1, 吸收频宽(RL<-10dB)高达 5GHz,最小反射损耗低于-50dB,达国内先进水平。
华南理工大学
2023-05-08
多管分散
强
冷制备半固态金属坯料的装置
一种多管分散强冷制备半固态金属坯料的装置,它包括水冷管套、冷 却铜管、中间包和铸模,其特征是水冷管套内连有若干根冷却铜管,冷却 铜管上端连接中间包,下端连接铸模,冷却铜管直径为 8~25mm,长度为 300~1200mm。 本实用新型的优点: (1)制作简单,投资少; (2)金属液体冷却过程中不会产生二次氧化; (3)操作使用方便。
南昌大学
2021-04-14
苏州亿思
强
机电设备有限公司
苏州亿思强机电设备有限公司是一家新型的专业化的机电产品和安全用品的供应商,有着长期服务于外企的丰富经验,主要致力于国内外企业一体化需求供应,为客户提供全面的维护解决方案,在中国的分销行业中,我们以最全面的供应商为基础,成为客户单一的机电和安全用品的供应渠道!
苏州亿思强机电设备有限公司
2021-01-15
惠州市
强
达电子工业有限公司
惠州市强达电子工业有限公司(以下简称“强达”)是致力于高分子新材料以及树脂的研究开发、生产及经营的国家高新技术企业。强达拥有现代化的工业园区、国家级的研发中心、分析检测中心和完善的 中试车间,致力于为客户提供应用综合解决方案,做行业领航者,做国际品牌。
惠州市强达电子工业有限公司
2021-11-02
《2020胡润百学·中国国际学校百
强
》第5
强
–深圳国际交流学院采用必捷智慧教室方案
再添喜讯,苏州必捷网络有限公司与胡润百学·中国国际学校百强第五强–深圳国际交流学院安托山新校区达成战略合作。必捷为深国交新校区打造全场景化、浸入式的学习环境。
苏州必捷网络有限公司
2021-12-09
一种
强
夯机智能夯击次数计数装置
本实用新型公开了一种强夯机智能夯击次数计数装置,包括强夯机,所述强夯机的吊臂上安装有红外感应器,吊臂顶部安装的钢丝绳上安装有拉力传感器,并且所述钢丝绳绕设在拉力传感器顶部的滑轮上,拉力传感器的底端安装有脱钩器,脱钩器的挂钩上挂设有夯锤。该强夯机智能夯击次数计数装置,利用红外感应器与拉力传感器的感应作用分别进行自动计数,保证了计数的精确性,同时也避免了造假现象的发生,红外感应器的设置能够对夯锤的高度进行检测,对比模块的设置能够对第一计数器和第二计数器的数据进行对比并反馈给中央处理器,中央处理器能够利用
安徽建筑大学
2021-01-12
技术需求:
强
排泵卧式使用的轴向力破坏问题
强排泵卧式使用的轴向力破坏问题
济宁安泰矿山设备制造有限公司
2021-08-18
一种治疗脱发和白发病的桑
何
育发茶剂和制备方法及应用
【发 明 人】吴承艳;吴承玉【技术领域】本发明涉及中药技术领域,具体地说是涉及一种治疗脱发和白发病的桑何育发茶剂及其制备方法,特别是一种用水煎而成的药膳茶剂,用于治疗脱发、白发而有利于育发的药膳茶。【摘要】本发明的桑何育发茶剂,由冬桑叶、何首乌、蔓荆子、升麻、旱莲草、女贞子按一定重量份配制而成,其制备方法是:首先将蔓荆子和女贞子分别用布包好后置容器中,加水煎煮后,去滓,留药液;其次将冬桑叶、何首乌、升麻、旱莲草、置于容器中,加水煎煮,去滓,留药液;最后将两次药液合并后滤清,加冰糖煮沸而成,得到的微甜清苦咖啡色的药液装入瓶中,即为桑何育发茶剂。具有配方科学、疗效显著、使用方便、价格便宜、无毒副作用等优点,使用时,每日早晚温热饮用100ml。一般二周即能见毛孔凸起,以后新发长出,且能乌发、止痒,更能控制复发。
南京中医药大学
2021-04-13
超低功耗、高可靠和
强
实时微控制器芯片
本项目重点研究面向物联网极低功耗微控制器关键技术,包括宽电压标准单元和片上存储器设计技术、工艺-电压-温度(PVT)偏差检测技术与自适应动态电压和频率调节技术、快速响应的宽负载高效率电源转换技术、低功耗高精度模数转换电路设计技术、极低功耗快速启动晶体振荡器技术;面向工业控制微控制器关键技术,包括高可靠处理器架构、低延时访问存储策略、纳秒级中断响应处理技术、容错型自纠错SRAM 设计技术、高精度时钟基准电路设计技术。
东南大学
2021-04-11
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