高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
陈科明
2007年7月- 至今:杭州电子科技大学电子信息学院 教师。担任中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。研究方向:物联网技术应用,工业大数据,人工智能。 本人长期从事物联网技术在制造业企业数字化转型中的创新应用研究和实践,2014 年创办企业,进行物联网技术成果产业化推广,先后服务省内上百家制造业企业,近 5年学校到账经费超 1000 万元,现有 1个1000 万元的横向合同正在办理中。本人同时先后担任杭电宁波技术转移中心主任、杭电海盐技术转移中心主任,积极推广学校科技成果,服务地方企业数字化转型,获得了良好声誉。科研成果已授权发明专利13 项,转让 4 项。 本人多次被教育部学位与研究生教育发展中心、中国电子学会授予“优秀指导教师”称号,以第一导师指导研究生共获得全国研究生电子设计大赛 全国一等奖 2 次,全国二等奖 2 次,华东赛区一等奖 2次;作为参与人员获 2021年浙江省高等教育教学成果二等奖,参与制定团体标准 1 项。
陈科明 2023-02-24
龙红明
博士,教授,博士生导师,副院长/教育部重点实验室主任 本科生课程 《炼铁原料》、《专业导论》、《工程设计导论》、《认识实习》 研究生课程 《冶金过程控制》、《科技论文写作》、《烧结球团学》 科研方向 (1)冶金烟气污染物减排; (2)冶金固废资源综合利用; (3)智能冶金; (4)低碳炼铁。 学术任职 中国金属学会专家委员会委员、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、冶金固废资源利用分会秘书长、青年工作委员会委员、冶金反应工程学分会委员,中国冶金教育学会工程技术分会副理事长,中国钢协创新工作委员会委员,高等教育学会科技服务委员会;《中国冶金》副主编、《J IRON STEEL RES INT》、《钢铁研究学报》、《冶金自动化》、《金属世界》、《烧结球团》编委,《工程科学学报》青年编委、《中南大学学报》青年编委。 入选国家“WR计划”领军人才教学名师、安徽省“特支计划”科技创新人才、安徽省战略新兴产业技术领军人才、安徽省教学名师、中国金属学会冶金青年科技奖、宝钢优秀教师奖。
龙红明 2023-02-21
吴明红
吴明红,女,1968年3月出生于福建省浦城县,浙江东阳人,环境工程专家,中国工程院院士,俄罗斯工程院外籍院士,俄罗斯自然科学院外籍院士,福州大学党委副书记、校长。中国高等教育学会科技服务专家指导委员会副主任委员。 1989年,吴明红本科毕业于上海科学技术大学并获学士学位;1992年,获上海科学技术大学硕士学位;1992年4月,任上海大学教师;1999年,在中国科学院上海原子核研究所获博士学位;2001年9月,任上海大学环境与化学工程学院副院长、射线所所长;2003年9月,任上海大学研究生部主任;2004年5月,任上海大学党委办公室、校长办公室主任。2005年10月,任上海大学校长助理、环境与化学工程学院党委书记兼执行院长;2013年10月,任上海大学党委常委、副校长;2023年12月,任福州大学党委副书记、校长。 吴明红主要从事环境功能材料研发与有机复合污染控制研究。
吴明红 2023-02-24
药物中间体丁香乙酮与香草乙酮绿色合成技术
丁香乙酮与香草乙酮属高附加值药物中间体,售价高达1千元/公斤以上。目前工业上采用 酰化-转位法生产这二种中间体,存在原料价格昂贵、副产物分离困难、环境污染大等缺点, 造成生产成本高、产品价格居高不下。这条路线的优点在于: 1. 原料制备方便,自备生产原料,可形成技术的垄断性,并增加产品数目; 2. 使用本课题组开发的高效绿色氧化技术,安全、高产、分离简便,仅有少量中和废水; 3. 氧化技术通用,可以制备同类各种对羟基芳酮、醛,和各种对羟基一二级苄醇化合物。
华东理工大学 2021-04-11
α-酮戊二酸项目介绍
α-酮戊二酸又称为α-胶酮酸;2-氧代戊二酸;α-羰基戊二酸;化学结构式为:分子式 :C5H6O5 ;分子量146.10,外观为白色或类白色结晶粉末。是有机药物的中间体,特别是合成氨基酸及肽类的重要原料,是L-精氨酸-α-酮戊二酸(1:1),L-精氨酸-α-酮戊二酸(2:1)二水合物,L-鸟氨酸-α-酮戊二酸(1:1)二水合物,L-鸟氨酸-α-酮戊二酸(2:1)二水合物,α-酮戊二酸二甲酯,α-酮戊二酸单钾盐,α-酮戊二酸二钠盐,L-谷氨酰氨-α-酮戊二酸(1:1)等药物的必不可少的重要中间体,其作为合成氨基酸及肽类药物的原料,在医药工业上应用广泛,发展前途广阔。同时,它本身还是体格增强剂、生化试剂,测肝功能的配套试剂。因此,α-酮戊二酸的研究开发及推广应用是促进此类新型氨基酸药物发展的关键因素之一,具有重大意义。促进我国新型氨基酸药物的发展正是本项目的目的之所在。
武汉工程大学 2021-04-11
中药活性成分黄芩苷抗脂机制
通过对黄芩苷分子进行化学衍生化从而获得了与天然黄芩苷具有相似生物活性的光交联分子探针,并利用定量化学蛋白质组学技术来寻找黄芩苷在细胞内的直接药效靶点。他们发现与黄芩苷相互作用的靶标蛋白在脂肪代谢通路中高度富集,尤其线粒体脂肪酸β-氧化的限速酶CPT1A引起了他们的格外关注。通过RNA干扰敲低CPTA的表达水平后,细胞丧失了对黄芩苷降脂活性的响应,暗示这个蛋白是黄芩苷作用机制通路中的一个关键蛋白。通过定量小分子质谱建立了CPT1A的酶活检测体系,最后发现黄芩苷可以明显激活CPT1A的活性,从而达到加速脂肪酸降解的过程。
北京大学 2021-04-11
聚醚醚酮板材的中试研究
成果简介:(500字以内) 聚醚醚酮板材具有耐高温、耐腐蚀、耐辐射、抗老化和机械性能优异等综合性能,是实现工业产品技术进步过程中代替金属材料的理想材料。本项目研究的聚醚醚酮板(片)材可以在250℃下使用,在电子、汽车、机械、航空航天、石油化工等工业领域具有广泛的应用,适于制作高精度,小批量的零部件,特别是我国大飞机计划的启动,对聚醚醚酮板(片)材的需求较为迫切,飞机的许多数量较少的零部件需要聚醚醚酮板(片)材经过机械加工制造。其他领域如汽车、客车、电子等也是如此,许多关键零部件可以采用
吉林大学 2021-04-14
 - 酮戊二酸发酵法制备技术
-酮戊二酸是一种重要的有机酸,在食品、医药、化工和化妆品等行业都有 广泛应用。目前,工业上生产-酮戊二酸主要采用化学法,由于化学法合成-酮 戊二酸的过程中存在严重的安全问题,在食品和化妆品的应用中受到限制。而微 生物发酵法正以其独特的优势:高产量、低能耗、可持续发展、环境友好等受到 越来越多的关注。因此,微生物发酵法生产-酮戊二酸在食品、化妆品和保健品 行业具有广阔的应用前景。主要技术性能指标:在 5 M3 发酵罐中-酮戊二酸的平均产量为 64.2 g/L,发酵周期平均为 154.7 hr,提取总收率平均为 89.1%。
江南大学 2021-04-11
茚三酮DFO指纹熏显柜
产品详细介绍 HXYD-I型全自动茚三酮DFO指纹熏显柜熏显空间:530×385×298mm,60升价格:6500.00 产品用途:显现茚三酮处理的潜在汗液指纹。显现DFO处理的潜在汗液指纹。显现茚二酮处理的潜在汗液指纹。产品介绍:熏显柜壳体具有保温功能,内部安装加热器,加湿器,循环风扇,温度传感器,湿度传感器。微电脑控制这些器件运行,使熏显舱室内分别产生适合于茚三酮、DFO显现指纹的条件。使用者可以修改参数。技术参数:茚三酮参数:温度80℃,相对湿度80%,30分钟D F O 参数:温度100℃,20分钟外 形 尺 寸:685×430×380mm熏显舱尺寸:530×385×298mm,60升加 湿 方 式:电加热水蒸发加 热 方 式:石英加热管供 电 电 源:AC220V,50Hz 总   功   率:1200W茚三酮功能操作方法:将检材在茚三酮溶液中浸泡,或将溶液喷洒在检材上。等待溶液挥干后,把检材放置在熏显柜的样品架上,关闭柜门。打开电源开关,按键选择茚三酮工作方式,然后设定显现时间,按启动开关,显现过程开始。柜内温度将达到并保持80℃,相对湿度将达到并保持80%。显现时间到,熏显柜自动停机,蜂鸣声提示。使用者可透过透明的玻璃门观察显现效果,并可随时按动“停止”键终止显现程序。DFO功能操作方法:将检材在DFO溶液中浸泡,或将溶液喷洒在检材上。等待溶液挥干后,把检材放置在熏显柜的样品架上,关闭柜门。打开电源开关,按键选择DFO工作方式,然后设定显现时间,按启动开关,显现过程开始。柜内温度将达到并保持100℃。显现时间到,熏显柜自动停机,蜂鸣声提示。使用者可透过透明的玻璃门观察显现效果,并可随时按动“停止”键终止显现程序。
北京华兴瑞安科技有限公司 2021-08-23
甜菊糖及莱鲍迪苷A的生产制备
美国药品食品管理局在2008年准允使用甜叶菊提取物莱鲍迪苷A之后,甜叶菊受到广泛关 注,全球范围的甜菊糖甙供应商在显著增加。甜叶菊,原产于南美地区,提取出的甜菊糖在我 国生产应用也已经有近30年的历史,我国甜菊糖产业发展迅速,目前我国已经成为世界最大的 甜菊糖生产国和出口国。然而甜菊糖产品是许多糖苷的混合物,其组分复杂,产生甜味的有效 成分不明确,甜菊糖苷混合物质量规格也难以统一,国家质量规格标准也较落后,急需修订, 同时甜味质相对较差,还有一定的异味,在食品工业中的应用和出口都受到了较大的限制, 加之一些其他因素,近30年来,我国的甜菊糖产业无论从生产还是从市场看,都不太完善和成 熟,整个行业的发展状况是螺旋上升,起起伏伏,从上世纪80年代到现在已经历了几起几落。 但随着美国FDA和JECFA等近年对甜菊糖中莱鲍迪苷A的安全认可,莱鲍迪苷A作为新型高倍 甜味剂或作为替代蔗糖的产品之一显示了较好的发展和应用前景。
华东理工大学 2021-04-11
首页 上一页 1 2 3 4 5 6
  • ...
  • 16 17 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1