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纯水处理系统
根据客户实际需求,制定设备及管路方案,提供整套高品质(纯化水、高纯水、注射用水、纯蒸汽、存储、分配系统)设备,实现水质在线监测及自动控制;多重运行模式,节能降低污染奉献。
长沙沃恩环保科技有限公司 2022-07-01
多功能低温处理仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品  “全球抗疫,人人有责” 推出背景:               低温环境下生物的代谢速度会减慢,植物合成有机物速度减慢,所以会导致食物减少,影响大多数动物的生活,消耗的能量又得不到食物补充,所以体重减轻,生存受到威胁。适应机制包括冬眠、迁徙到较温暖的地方,依靠草根树皮等食物生存。低温对于生物体来说并不是一个适合生长的环境,很多的科研人员已经开展低温对生物体影响的研究,寻求解决低温对生物体带来的不便。 应对挑战: 活体低温检测是比较难的点,需要确保设备不受影响,并且要达到检测环境不会随外界环境而改变温度 制冷设备的大小和制冷效果有关系,如何确保实验中的制冷效果将会非常关键 解决方法: 多功能低温处理仪结合非损伤微测技术,能够实现对活体样品低温环境下的检测,提供了活体样品在低温环境下的真实数据 多功能低温处理仪采取循环溶液的方式进行温度的控制,更好地让溶液温度保持恒定的状态 功能特点 1.基本功能: 快速更换测试液、培养液等 通过自动化控制形成低温测试环境,使实验更高效,数据更准确 2.性能参数: 工作电压:220V 溶液循环的速度等级:3个档位 溶液循环速度:1档0.05mL/s;2档0.1mL/s;3档0.2mL/s 制冷参数: 常温降至5℃所需最少时间:2min 制冷最//低温度:0.4℃
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
光照处理监控仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品  “全球抗疫,人人有责” 推出背景:         光是一个十分复杂而重要的生态因子,包括光谱、光强、光质等。光因子的变化对生物有着深刻的影响。         科学试验证明,不同波长的光对植物生长有不同的影响。可见光中的蓝紫光与青光对植物生长及幼芽的形成有很大作用,这类光能抑制植物的伸长而使其形成矮而粗的形态;同时蓝紫光也是支配细胞分化最重要的光线;蓝紫光还能影响植物的向光性。紫外线是使植物体内某些生长***的形成受到抑制,从而也就抑制了茎的伸长;紫外线也能引起向光性的敏感,并和可见光中的蓝、紫和青光一样,促进花青素的形成。可见光中的红光和不可见光中的红外线,都能促进种子或者孢子的萌发和茎的伸长。红光还可以促进二氧化碳的分解和叶绿素的形成。         而光照强度对植物生长与形态结构的建成有重要的作用,如植物的黄化现象。光强同时也影响植物的发育,在开花期或幼果期,如光强减弱,也会引起结实不良或果实发育中途停止,甚至落果。光对果实的品质也有良好作用。         光对植物的影响科学家们还远远没有研究透彻,还需要更深入的实验去探究。 应对挑战: 缺少植物样品在活体生理状态下与光处理的实时数据 不同频率的光及其光强在实时检测时的应用 解决方法: 非损伤微测技术能够实时监测活体样品的动态分离子流速的变化,解决了活体样品实时检测的问题 光照处理***仪能够提供不同频率的光并且监测其光强,结合非损伤微测技术能够实时监测到植物流速数据和光强频率的数据,完成更加精确的分析 功能特点:   1.基本功能: 提供红、黄、绿、青、蓝、紫和白光共7种颜色的光照,并同步监测不同光照的光强值。   2.性能参数: 2.1工作电压:9V3A。 2.2 提供光照种类:7种。 2.3 各颜色光波长范围: 红光:630-700(nm); 黄光:570-600(nm); 绿光:500-570(nm); 青光:470-500(nm); 蓝光:420-470(nm); 紫光:380-420(nm); 白光:450-465(nm)。 2.4 光强监测高分辨率、高灵敏度,环境亮度检测近似人眼的视觉反应。 2.5 可自行设置光强检测频率。
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
多功能低温处理仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责”   推出背景:         低温环境下生物的代谢速度会减慢,植物合成有机物速度减慢,所以会导致食物减少,影响大多数动物的生活,消耗的能量又得不到食物补充,所以体重减轻,生存受到威胁。适应机制包括冬眠、迁徙到较温暖的地方,依靠草根树皮等食物生存。低温对于生物体来说并不是一个适合生长的环境,很多的科研人员已经开展低温对生物体影响的研究,寻求解决低温对生物体带来的不便。   产品介绍 名称:多功能低温处理仪 型号:LTD-100 品牌:旭月 产地:中国 简介: 应对挑战: 活体低温检测是比较难的点,需要确保设备不受影响,并且要达到检测环境不会随外界环境而改变温度 制冷设备的大小和制冷效果有关系,如何确保实验中的制冷效果将会非常关键 解决方法: 多功能低温处理仪结合非损伤微测技术,能够实现对活体样品低温环境下的检测,提供了活体样品在低温环境下的真实数据 多功能低温处理仪采取循环溶液的方式进行温度的控制,更好地让溶液温度保持恒定的状态   功能特点 1.基本功能: 快速更换测试液、培养液等 通过自动化控制形成低温测试环境,使实验更高效,数据更准确 2.性能参数: 工作电压:220V 溶液循环的速度等级:3个档位 溶液循环速度:1档0.05mL/s;2档0.1mL/s;3档0.2mL/s 制冷参数: 常温降至5℃所需最少时间:2min 制冷温度:0.4℃
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
数字功放处理器
产品详细介绍   数字功放处理器   产品介绍   LION数字音频一体机在TIGER专业版处理器基础上集成了双通道145W数字功放模块。信号处理与功率放大在一块主板上工作,缩短了信号通路,简化了工程布线。支持带电源RS232控制端口。可选配最新的反馈消除(AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)算法。   应用场景   会议室、宴会厅、本地扩声、视讯会议,LION系列处理器内置功放,可简化音频系统,在有限空间内建设音频系统。   产品参数 采样 48k@24bit 通道隔离度 107dB @1k Hz 幻象供电 DC48V 共模抑制 70dB @80 Hz 频率响应 20Hz ~ 20K Hz,±1dB 最大输入电平 18dBu THD+N ≦0.004% @1k,4dBu 最大输出电平 18dBu 数模动态范围(A计权) 120dB 本底噪声 -90dBu 模数动态范围(A计权) 120dB 功放功率 2x150W 输入阻抗(平衡式) 20kΩ 系统延时 ≦3ms 输出阻抗(平衡式) 100Ω 工作电源 AC110V-220V,50Hz/60Hz EIN(A计权) ≦-131 dBu 工作温度 0-40℃
深圳市声菲特科技技术有限公司 2021-08-23
一种具有流感病毒神经氨酸酶抑制活性的环己烯化合物及其制备方法以及其应用
本发明提供了一种由以下通式I表示的化合物,或其药学上可接受的盐,以及解析的对映异构体与纯化的非对映体,其中:R1是H或C1-12烷基;R2是H,-C(O)R1a,-C(O)OR1a或-S(O)2R1b,其中R1a是H或C1-6烷基,R1b是选自H或C1-6烷基,卤代烷烃,苯基或芳基的基团;R3是可选被C1-4烷基取代的氨基,卤素,羟基,巯基,胍基,硝基或氰基;以及R4是-(CH2)nCO2H,-(CH2)nP(O)(OH)2,-(CH2)nCO2R1a,-(CH2)nP(O)(OR1a)2,其中R1a是H或C1-6烷基,n是0到4的整数,或以上基团的盐。本发明还提供了新的通式I表示的环己烯化合物的制备方法,以及它们作为流感病毒神经氨酸酶抑制剂在用于制备预防或治疗流感疾病的药物中的应用。
中山大学 2021-04-11
卫星物理层安全通信关键技术及应用
卫星通信具有覆盖范围广、容量大、传输速率高等优点,可用于多种复杂通信环境,在军事通信中得到了大量的应用。然而由于卫星信道的开放性,通信信息极易泄漏,通信隐蔽性较差。因此,如何增强卫星通信的安全性,进而提高通信的保密性逐渐成为各国研究的热点。 针对传统扩频通信技术中扩频序列易被检测和破解的问题,提出了一种基于功率混合的安全通信方法,该方法将待加密的军用信息和其它辅助信息按不同的功率进行混合来传输,此过程中,若是非接收方想要破获待加密信息,只有在得知作为辅助信息的其它信息的前提下才能进行;此外,辅助信息是从普通民用通信中的信号里面进行选取,并通过其他的传输路径到达卫星,这样既实现了信息的有效利用,又提升了通信过程中的安全性。 针对现在扩频通信技术,尤其是直接序列扩频技术已经不再具备安全性,容易被敌方利用扩频码的设计漏洞截获并破译的现状,提出了一种利用伪多径效应来进行安全通信的方法及装置,在该种信号传输模式下,安全性不再依靠扩频技术,而是依赖于特定的功率复用方式,这种复用方式可以看作是对“多径效应”的一种利用,大大提高了信号传输的安全性。 针对卫星通信信道具有开放性,极易受到外界干扰,当外界干扰功率太大时会直接影响正常通信的特点,提出了一种盲源信号分离的方法及装置, 通过该方法完成了对强干扰信号的估计和分离,改善了卫星通信过程的安全性,提高了卫星通信系统的通信性能。
电子科技大学 2021-02-01
充填采矿灾变预测与防治关键技术及应用
针对充填采矿灾变预测与防治的关键问题开展研发,本成果主要技术内容如下:(1)系统研究了充填体破坏失稳声发射预测技术,开辟了用声发射预测充填破坏失稳的新途径;(2)开发了胶结充填过程控制成套技术,提出并成功实施不良地质体超前护帮充填技术等。本技术成熟可靠,适用于充填法开采的金属矿山,已经在江西等省的 9 家矿山推广应用,累计取得产生超过 3 亿元的经济效益和显著的社会效益,并荣获 2011 年江西省科技进步二等奖。 
江西理工大学 2021-05-04
在煤炭清洁转化中的超临界应用技术
我国煤炭资源丰富, 原煤可采储量占世界的12.8%, 排名世界第三位。煤炭是我国能源结构的重要支撑, 因此煤炭清洁转化对我国能源产业发展以及环境保护具有重要意义。超临界流体(supercritical fluid, 简称SCF)是指温度、压力均高于其临界温度和临界压力的流体。SCF 兼具气体和液体的优点,其密度接近液体,具有较大的溶解能力;其粘度接近气体,具有很强的流动性能;其扩散系数接近气体,具有很高的扩散速度;此外,超临界流体绿色、环保、无污染、可回收利用,尤其是超临界水和超临界二氧化碳,价廉易得。北京化工大学化工学院将超临界技术开发应用于煤炭、化工材料、医疗制药、环境保护、食品卫生等领域。在煤炭方面用于煤发电、煤气化、煤液化、煤干燥等行业,不仅可以实现煤炭的高效转化,更为重要的是,能够有效减少环境污染,实现资源利用的可持续发展。 超(超) 临界发电技术是通过提高锅炉中蒸汽初参数,改善热循环效率,从而达到提高发电效率的目的。超临界煤催化气化技术是指煤在超临界气化剂(通常为水) 的作用下经过一系列的化学反应过程, 产生出富含氢气、一氧化碳、甲烷等混合气体的过程。超临界催化气化主要特点是气化合成气中氢气含量高, 特别适用于煤制氢项目, 能够有效降低后续制氢装置能耗, 提高制氢效率。煤液化技术是煤炭清洁利用的重要途径, 也是缓解我国石油供需矛盾的一项可行有效的技术。目前工业上比较成熟的煤液化技术主要是直接液化和间接液化。使用超临界技术对煤进行液化, 是指将煤炭粉碎到一定粒度后, 用处于超临界状态的溶剂将煤中可溶性物质(绝大多数有机质) 提取出来得到气体、液体和固体的方法。煤液化生成的气体作为高热值的燃烧气体使用; 液体可加氢精制成柴油或经过提纯得到高价值化工产品; 固态残煤可以作为廉价的吸附剂。超临界煤液化实现了温和、绿色环保条件下煤炭的全面综合利用, 提高了经济效益。超临界干燥技术利用超临界流体扩散系数高的特点, 使其快速地进入被干燥物体的内部, 温和、高效地与水分子进行交换起到干燥物料的作用, 并且不破坏干燥物形状和结构。因此, 超临界流体干燥技术在煤干燥方面有重要的应用价值。
北京化工大学 2021-02-01
蓝莓深加工关键技术研究与应用
 课题组自2003 年开始围绕蓝莓深加工基础理论和应用技术展开了深入系统地研究,取得多项技术突破,创立了我国蓝莓深加工技术集成体系。针对此研究,课题组制定蓝莓地方标准1 项,出版专著1 部,发表相关学术论文60 余篇(其中被SCI、EI 检索21 篇),获得授权发明专利7 项。主要技术内容如下:     (1)蓝莓深加工基础理论研究:首次发现蓝莓花色苷对环磷酰胺(一种常规抗肿瘤药物,但对心脏有很强毒副作用)致大鼠肝、心脏、肺的损伤具有预防保护作用;开展了花色苷抗氧化、抗疲劳、提高视力等机理方面的深入研究;对蓝莓果渣及叶中多糖及黄酮成分进行提取、分离和生物活性鉴定,为蓝莓综合利用提供了坚实的理论基础。     (2)蓝莓深加工应用关键技术研究:针对国内43 个主栽品种的加工特性进行研究,首次建立了我国蓝莓品种加工适应性评价体系;采用生物技术法提取花色苷,提取率显著提高;通过微胶囊包埋和分子修饰提高蓝莓花色苷的稳定性;依托蓝莓果酒低温控温发酵技术、蓝莓果脯低温真空渗糖技术、蓝莓膨化联合干燥及制粉技术、蓝莓速冻轻简化技术装备开发及蓝莓果汁压榨无氧真空破碎等多项技术开发了多个系列蓝莓深加工新产品。     (3)蓝莓贮藏保鲜技术研究:明确蓝莓采后病害发生原因、衰老机理,找到最佳防治措施及贮藏条件。采用200-600mg/L 的纳他霉素有效防治灰霉病;2首次利用外源水杨酸调控诱导采后果实,结合高CO2 冲击处理和箱式气调技术(5%O2+30%CO2)进行贮藏,贮藏效果显著。形成了一整套以蓝莓贮藏与深加工技术为核心的关键技术体系,有效地提高了蓝莓加工产品的营养价值和商品价值。通过该技术体系实施,蓝莓鲜果采后损失率降至10%以下;贮藏期由30d 延长至95d;花色苷提取率较传统水提法提取率提高了49.35%;通过包埋及分子修饰,对光、热稳定性提高33.7%;果脯完整率达到95%以上;果实出汁率提高5.3%;开发新产品12 个。     该成果在辽宁(沈阳、丹东、庄河、抚顺)吉林、黑龙江、山东、江苏、湖北、云南、江西等地企业开展推广应用,累计为企业增加经济效益31.96 亿元。2015.3.27 科技日报针对本课题组在蓝莓科研成果转化方面进行了报道。现在蓝莓深加工示范项目区已经建设成为以观光度假、科普教育、农产品深加工为一体的现代化农业庄园,体现了良好的生态效益。
沈阳农业大学 2021-05-04
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