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初中电学实验盒(多元学习方案)
杭州电表厂 2021-08-23
低年级数学教具盒
产品详细介绍
曲周县科教仪器厂 2021-08-23
中年级数学教具盒
产品详细介绍
曲周县科教仪器厂 2021-08-23
金属矿物标本盒(小学用)
产品详细介绍
西南农大科教仪器厂 2021-08-23
基于新型纳米材料的检测分析试剂
南京大学开发了基于新型纳米材料的系列专利技术。通过利用含纳米材料的检测分析试剂,检测的灵敏度,分析准确度等指标大大提高。应用领域包括生物医学检测,环境保护检测,食品安全检测,法医检测等。该系列技术的知识产权涵盖纳米材料的组成,应用方法,规模化生产等各方面。 开发本系列技术的团队领导人阮刚教授(现代工学院)是中组部国家青年千人专家,在美国的科技产业化工作已获俄亥俄州立大学创业计划大赛冠军,俄亥俄州政府科技创业基金奖励,美国家自然科学基金委Innovation Corps pro
南京大学 2021-04-14
FEP试剂瓶、取样瓶、样品瓶
产品详细介绍 FEP试剂瓶、取样瓶、样品瓶 聚全氟乙丙烯(FEP)试剂瓶: 1. 用于痕量分析、实验等; 2. 具有非凡的化学耐热性、耐寒性、耐候性、耐腐蚀性、耐高低温,还具有阻燃性、电可靠性、高绝缘性、低摩擦系数、自润滑性、不粘性、高透明度、无毒害、低吸水性等; 3. 使用温度范围-200℃—+205℃; 4. 瓶口和瓶盖密封性好,无需瓶塞,液体不渗漏; 5. 瓶内外壁平滑,易于清洗,瓶口瓶内壁处不容易有液体残留,极低的析出和溶出。只有高温下元素氟、钠与它起作用,其他所有的浓、稀、无机、有机(酸、碱、酯)均无作用; 6. 金属元素空白值低,铅、铀含量小于0.01PPB是目前国内外最先进的分析。
南京瑞尼克科技开发有限公司 2021-08-23
YK110智能试剂安全柜
整拒采用为双层1.2mm防火钢板构造,柜门表面为钢化玻璃材质,防腐蚀性更强,可透视度高。柜体结合了RFID及称重技术,便捷、高效、操作简单,采用刷卡、人脸识别、双锁控制等方式打开柜门,实现特殊试剂的出入和使用详情自动记录,支持电子台账生成导出。  试剂柜符合ISO18000-6C协议,外型简洁美观,质量稳定、性能可靠。支持多标签读取,采用网口等多种接口进行数据传输,是一款高性能、操作方便的专用智能试剂柜。
上海耀客物联网有限公司 2021-12-17
多模态纳米分子影像光热
纳米分子探针是一类能准确回答生物医学问题的功能性物质, 它介于药物与传统医疗器械之间,具有 “看得早、准、全”特征,是可视化探测分子细胞水平异常的利器,对于检测早期的肿瘤病变、老年退行 性病变(阿兹海默症)有重要的潜在价值。已有多种模态的肿瘤分子探针问世, 它们可通过分子成像对肿 瘤多种恶性表型特征进行检测, 为肿瘤精准治疗提供依据。本项成果利用对生物组织高穿透能力的近红外 激光照射源,激发磁光热三模态纳米探针,使其通过分子影像方式提供早期肿瘤病变形态及其分子生物学 信息,并在诊断的同时进行光热-光动力学联合协同治疗,实现早期肿瘤的安全及时诊治。上述多模态纳 米探针采用特殊的纳米组装技术制备,在探针的特异性肿瘤靶标挂接、诊治效率提升及纳米毒性控制三个 关键环节都取得了良好的成果,为推动这项探针新技术的临床前应用打下了坚实的基础。
中山大学 2021-04-10
配位超分子自组装
利用氨基功能化配体与钙盐组装得到一种新颖的二维层状Ca-MOF。其通过{Ca3O18}簇与配体连接而成的金属-有机层上悬挂配位的DMF分子,并进一步通过DMF间的范德华弱作用力层层堆叠,形成“范德华MOF”多层结构。基于DMF的动态配位活性,该独特的金属-有机多层MOF能实现层内稳态和层间动态的有效平衡,并存在具有半导体发光特性的层间激子(exciton)发光和层内激基缔合物(excimer)发光的双通道发射。发展了二维MOF设计和利用的新概念,将“自下而上”的金属-有机配位组装与“自上而下”的后合成形貌加工调控相结合,实现了超薄二维MOF的简便、绿色、宏量制备的新方法,并为光学存储器等应用建立了元器件模型。
中山大学 2021-04-13
配位超分子自组装
实现了一系列光功能导向金属-有机配位超分子材料的合理化模型设计与可控合成,探索了新型传能与发光、光调制、光转换的机理与机制,建立了独特的光学应用器件模型。如利用配位键动态活性的后合成剥离策略,可逆转换配位材料空间维度,获得了具有层间/层内荧光调控开关特性的超薄2D配位发光材料 利用ESIPT多能级配体激发态过程,构筑了超快速专一性水分子光响应配合物薄膜器件,以及用于F离子、温度、溶剂等的荧光探针材料 利用异质同晶配位特性和区域控制各向异性外延技术,获得具有异质结超晶格的多稀土MOF单晶,实现多层次间隔色域可调发光,建立了光谱—空间编码结合的单晶光学微器件、双通道高等级编码配合物材料、单金属单相/多金属单相配合物白光与混光材料
中山大学 2021-04-13
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