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
江苏泰斯特电子设备制造有限公司
江苏泰斯特电子设备制造有限公司成立于2008年,作为中国结构力学性能测试分析系统解决方案提供商,确立了传感器、测试仪器、分析软件、基于云计算和物联网技术的云平台远程在线监测系统、系统定制五大产品体系,已为数千家用户提供完整系统解决方案。 TST拥有一流的软件硬件开发人员和完善的生产制造工厂,产品广泛应用于土木工程、航空航天、兵器舰船、交通运输、能源电力、机械制造等行业,成为结构力学性能测试领域的代表性品牌。 TST已在10多个重点城市设有办事处,20多个城市建立了服务中心,逐步建立覆盖全国的销售服务网络,为客户提供及时、高效、全面的咨询和售后服务。  
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-01-15
南京固琦分析仪器制造有限公司
南京固琦分析仪器制造有限公司坐落在南京市高淳技术开发区内,是专业分析仪器厂家,公司集研发、制造、销售、服务为一体,拥有雄厚的技术力量,精良的检测手段,先进的生产工艺,完善的质保体系。是江苏省计量器具生产.制造的定点企业。  一直以来,固琦分析仪器公司的科技人员致力于分析仪器的研究和开发,坚持不断创新,以国内高等院校,科研院所为依托,充分应用现代高新技术,先后推出了几十种测量碳、硫、硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铅、铝、铁等元素的高速分析仪器,测量范围广,精度高,速度快,性能稳定,操作简便。产品主要有碳硫分析仪器,元素分析仪器,冶金分析仪器,铸造分析仪器,机械分析仪器,铁路分析仪器,不锈钢分析仪器,钢铁合金分析仪器,炉前快速分析仪,高频红外碳硫分析仪器等,主要用于工矿企业,产品质检所,大专院校,科研院所。深受用户好评。
南京固琦分析仪器制造有限公司 2021-01-15
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
  我公司是专业从事各种磁力搅拌器、电动搅拌器设计、生产几十年的工程师所创,生产和研制开发磁力、电动搅拌器以及聚四氟乙烯磁性搅拌子的专业公司。本公司在不断推出各种新型搅拌器的同时,还对原有各种旧型号机器进行不断改进,使之在结构上更合理,外观更美观大方,使用上效果更好。我们在产品从设计到生产的过程中,对人员进行了优化组合,提高了生产效率,从而降低了用工成本,故在价格上可让利于消费者。随着科技事业的不断发展,我们还承接特殊用户的定制业务。  本公司的产品质量,有雄厚的技术力量和良好的售后服务作保证。公司产品规格齐全,价格合理。欢迎全国各地高校、研究所等各类用户选用。更欢迎全国各地经销商,经销本公司产品。
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司 2021-01-05
青岛祥杰橡胶机械制造有限公司
青岛祥杰橡胶机械制造有限公司,位于青岛西海岸新区,地理位置优越。公司已经从事行业30多年,拥有日趋先进成熟的设计理念和生产经验,经过不断地探索创新,取得了丰硕的科研成果。2014年,我公司与具有40年橡胶机械生产经验的青岛亚东集团合作,进一步拓展了国内外市场,谱写了强强联合的新篇章。 公司荣获国家高新技术企业荣誉称号,通过了ISO9001:2008质量体系认证、欧盟CE认证、法国BV认证,并获得11项发明专利证书。 公司拥有专业的研发部门,并与青岛科技大学的专家教授有长期的技术合作。可以根据每个用户不同使用要求,设计生产满足各种橡胶制品工艺要求的平板硫化机。我公司更擅长研发并生产特大型平板硫化机(代表产品:钢丝绳输送带ST10000生产线XLB--3200X12600/18000吨)。 已形成全覆盖生产各种平板硫化机系列产品,包括实心胎硫化机(已成套装备国内外大型实心胎公司多家)、楼房桥梁减隔震支座硫化机(已涵盖国内数家有名公司)、轮胎胎面硫化机,织物芯输送带生产线、钢丝绳输送带生产线、织物芯输送带全自动成型机(已经服务国内数家特大型公司)。近年还专注于开发升级生产高精密橡胶制品的真空硫化机,橡胶注射硫化机,压注式硫化机等。 公司拥有自主进出口权,产品已经出口到世界各个国家和地区。对于一些国家知名的行业单位建立了长期良好的合作信誉。远处有北美的美国、加拿大,拉丁美洲各国,还有南美洲的巴西、阿根廷、秘鲁、智利等国家。非洲的南非、埃塞俄比亚、阿尔及利亚、埃及等,欧洲的法国、西班牙、土耳其等国家,近处的澳大利亚、中东、印度、东南亚等世界上100多个国家和地区。我公司依托一流的质量和服务,产品获得的了国内外用户的一致赞誉。 我们秉承"产品质量优先、信誉至上,以科技求发展"的宗旨,竭诚服务与社会。
青岛祥杰橡胶机械制造有限公司 2021-09-13
我国超重力领域基础科研的“国之重器”取得重要进展
7月16日凌晨1时28分,全球容量最大超重力离心模拟与实验装置的实验大楼,在杭州城西科创大走廊正式结顶,这意味着我国超重力领域基础科研的“国之重器”取得重要进展。
科技日报 2023-07-16
吴隽:高校数字基础设施建设需要“安全可靠、经济高效”
中国电信作为建设网络强国和数字中国、维护网信安全和教育信息化建设的国家队、主力军,在教育部的指导和支持下,在各方的协同和帮助下,举全集团之力,全面助力我国教育信息化事业发展,在协同创新、产教融合、人才培养、科教创新等方向始终以高度的责任感支撑高校数字化转型。下面我给大家汇报一下中国电信在高校数字化转型中的探索与实践。
中国高等教育学会 2023-01-10
G蛋白偶联受体信号转导多样性的动态结构基础
G蛋白偶联受体(GPCR)家族是最大的一类膜蛋白家族受体,在视觉,嗅觉,味觉以及激素和神经递质等信号转导中发挥着重要的生理功能,同时也是关键的药物靶标。近年来,随着越来越多GPCR在失活和激活状态下的晶体及电镜结构的解析,人们对于这一大类受体的激活机制有了愈发深入的了解。然而,GPCR受体的失活和激活结构仅代表了信号转导过程起始和终止时相对稳定的构象状态,受体在激活过程中发生了复杂多样的动态构象变化,这些变化很可能与不同配体引起的信号转导多样性相关。目前,GPCR在激活过程中的动态构象变化仍不清楚,国际上这方面的研究尚处于起步阶段。液体核磁共振方法能够在原子分辨率水平研究蛋白质相互作用和构象变化,提供晶体或电镜结构缺失的信息,是GPCR动态结构与激活机制研究中不可缺少的重要研究手段。 M2毒蕈碱型乙酰胆碱受体(M2R)是一个典型的GPCR,在调节人体心率和许多中枢神经系统功能中发挥重要作用,是研究GPCR 信号转导、调节以及药物设计的模式受体。该项研究通过在M2R中引入13CH3-ε-甲硫氨酸同位素标记探针,检测受体在结合一系列配体小分子时的核磁图谱变化(图一),分析M2R动态构象变化与这些配体对G蛋白激活和抑制蛋白 (arrestin)招募效应差异的相关性。同时,结合分子动力学模拟实验进一步解释不同配体结合导致受体激活时构象和功能变化差异的分子机制。该项研究首次将M2R的配体结构、受体构象变化以及配体功能多样性联系起来,揭示了M2R信号转导多样性可能的分子机制,并为针对这类重要受体的药物研发提供了理论指导。
北京大学 2021-04-11
纳米材料毒理学评价及环境医学应用的基础研究
成果介绍以国家需求为导向,通过医工结合,系统研究了多种重要纳米材料的毒理学效应与机制、构建了纳米生物安全性评价与研究的新方法。技术创新点及参数1、传统毒理学评价程序基本适用于对纳米材料的毒理学评价,但必须在材料制备、分散、表征、尺寸、结构、修饰、暴露方式等方面予以约定;2、率先构建了基于秀丽线虫、用于纳米材料急性、慢性、神经、生殖毒性等毒理学评价与研究替代模型;3、基于纳米材料的修饰改性及与生物界面相互作用原理,原创性设计了基于氮掺杂碳纳米管、过氧化物酶及其底物识别的高灵敏度纳米生物传感器。市场前景建立纳米生物安全性评价体系实施条件1、酶、荧光小分子和量子点标记的新型纳米生物探针;2、了环境污染健康效应生物标志检测信号放大新原理新方法;3、基于石墨烯的多种蛋白质和DNA损伤检测传感器,并用于环境污染致DNA损伤的快速检测。
东南大学 2021-04-13
藏药波棱瓜子抗肝炎药效物质基础研究与评价
本成果为获得省部级和学会级三等以上奖励的重点纵向成果,获2013年四川省科技进步三等奖(主持)。该成果的立题基于研究开发民族药(藏药)创意,具有新颖性和实用性,遵循了传统藏医经验,以临床常用抗肝胆病藏药波棱瓜子为研究对象,经过数年潜心研究,开展了系列工作:有效部位筛选和化学成分研究;有效部位指纹图谱和质量标准研究;有效部位抗肝损伤、抗病毒药效学研究;并在此基础上进行了颗粒剂、滴丸为主要剂型的开发和剂型的药效学评价,探索了脂质体和纳米混悬剂等现代新剂型,并进行军队医院制剂试用。
西南交通大学 2016-06-24
高效、节能、低碳内燃机余热能梯级利用基础研究
从内燃机能量平衡来看,动力输出功率一般只占燃油燃烧总热量的30%~45%(柴油机)或20%~30%(汽油机),除了不到10%用于克服摩擦等功率损失之外,其余的余热能没有得到利用,主要通过冷却回路的散热以及排气被排放到大气中。因此,将内燃机的余热能回收再利用是提高总能效率、降低油耗的一个有效途径。本项目从提高内燃机总能效率,降低油耗和CO2排放的目的出发,开展内燃机余热能梯级利用的研究,探索新理论和新方法。重点解决:①内燃机联合热力循环非稳态热能流转化规律和效率协同优化;②内燃
天津大学 2021-04-14
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 52 53 54
  • ...
  • 99 100 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