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锂电池组监控芯片
本项目中的锂电池组监控芯片是用锂电池供电的产品中不可或缺的芯片,能够完成电池组中单体电池的电压监控、温度监控和电量均衡等功能。该芯片包括一个12位ADC、高精度的电压基准、高压多路选择器和与片外CPU通信的接口。芯片最多可以管理12节锂电池串联而成的电池系统。电压测量精度为1mV、12节电池的测量时间小于20ms,测量时的功耗小于1mA,待机功耗小于50uA。芯片还提供串行电流通信模式,可以实现多个芯片的串联通信,从而可用多个芯片完成数百伏电池组的管理。该芯片可用在以下产品的电池管理系统中:电动或混合动力汽车、便携式高压设备、备用电池系统、电动自行车或摩托车等。欢迎以上领域的终端产品或模块产品企业与项目组合作,推广该芯片及其设计技术。
西安交通大学 2021-04-10
工作组级服务器
产品详细介绍PIII 1G/40G/128M/服务器专用机箱/300W服务器专用电源/TNT32M/50X/10-100M网卡/1.44/实达导航软件/赠送 Linux
福建实达电脑科技有限公司 2021-08-23
一类自愈型超交联高分子-金属有机笼(HCMOPs)复合膜
南开大学化学学院张振杰研究员与利默里克大学的MichaelJ.Zaworotko教授、药物化学生物学国家重点实验室陈瑶研究员合作,首次提出超交联金属有机笼(hypercrosslinkedMOPs,简称HCMOPs)的概念,并成功制备一类新型的高分子-金属有机笼复合膜,即将可溶性的MOPs作为共聚单体参与聚合反应,同时MOPs作为高连接结点赋予膜材料优异的性能。该复合膜继承了MOPs(例如阳离子性质和永久孔隙率)和聚合物(例如自愈合能力、抗菌活性、高水通量和良好加工性)的优点。将MOPs引入高分子后,可显著提高膜材料的机械性能和选择性分离性能。自愈性能和抗菌活性也进一步扩大了HCMOPs膜的潜在用途(例如杀死病原体和改善膜的耐久性等),有望用于治理水资源中的病原体污染。HCMOPs膜不仅克服了传统混合基质膜的trade-off效应,并且提出一种用于制备高分子-MOPs复合膜的新方法。这个方法同样适用于其他可溶性多孔材料和其他高分子基质,为MOPs和膜材料的发展提供了一种新的方向。
南开大学 2021-04-10
用于小型植食性昆虫生物学实验参数观察微虫笼饲喂装置
本实用新型涉及一种用于小型植食性昆虫生物学实验参数观察微虫笼饲喂装置,属于养虫装置的技术领域;所述的微虫笼饲喂装置,包括壳体、纱网,其特征在于,所述微虫笼饲喂装置还包括接虫孔、孔盖、密封袋,所述纱网设置在所述壳体的上部,所述接虫孔设置在所述壳体上,所述孔盖活动设置在所述接虫孔上部,所述密封袋的一端套设在所述壳体的下部,另一端设置有凹凸扣;所述凹凸扣上设置有4‑5mm的缺口,凹凸扣的结构设计可快速对饲喂装置封口,操作简单、气密性好、制作成本低,且对寄主植物无束缚,有效减少植株的机械损伤,同时可适应植株生长。
青岛农业大学 2021-04-13
应用组培技术快速繁殖观赏水草
高档观赏水草的国内市场一直依靠进口,品种价格高、种苗稀缺,具有很大的潜在市场。组培快繁高档观赏水草可为市场提供大量的优质种苗,促进观赏水草栽培业的发展,具有一定的经济意义。/line观赏水草属水生植物,品种繁多,可应用于水族箱培植的品种已有100多种。观赏水草主要分为有茎水草、丛生水草、淑草类水草、榕类水草和皇冠草类五种。其中皇冠类品种最具观赏价值,且档次最高。但是多数品种因其雌雄异株且籽株胎生,很难获得正常繁育的种子,常以无性繁殖为主。利用偶尔萌发的新芽繁殖,自然繁殖率很低。/line为解决高档观赏水草的种苗繁殖问题,南开大学生命科学院遗传工程研究室应用植物组织培养法组培快繁皇冠草类品种“红蛋叶”获得成功。这一技术具有培养材料经济、培养条件可以人工控制、生长周期短、繁殖率高、管理方便、利于自动化控制等特点,为高档观赏水草进行工厂化育苗提供了新的途径。/line我校的组培快繁观赏水草“红蛋叶”技术2001年已申请专利,现已可直接应用于小规模生产,年产试管苗50万株。/line主要设备包括:培养室、无菌室和温室等60~100平方米,超净工作台,灭菌设备,培养器皿,调温设备等。/line投入及效益分析:按年产50万株试管苗、最低售价1元/株计算,年产值50万元,其中:设备投入8万元、占16%,水电费4万元、占8%,药品试剂4万元、占8%,厂房租金1万元、占2%,工资6万元、占12%,管理费用1万元、占2%,毛利润26万元、占52%。/line技术服务:提供“红蛋叶”组培快繁全套技术及操作工艺,提供厂房设计和设备配置简图,提供“红蛋叶”试管苗扩繁用的中间材料,提供1~2人的技术培训,协助论证考察、建厂,现场技术指导。
南开大学 2021-04-10
亿童七组合玩具柜
产品详细介绍       材料的合理收纳和展示对于区域活动的顺利开展同样重要,分类清晰的各区玩具柜能使幼儿专心使用各种物品,开展各种活动,注意力不被其他区域的活动所分散。收纳整齐的材料也便于幼儿选择和取放,便于培养他们的规范意识和收纳整理的习惯。陈列有序的教室能使幼儿心情放松,对教室产生信任感。因此,材料的收纳和陈列也成为游戏环境的重要组成部分,应引起园所的高度重视。     具有收纳和陈列功能的材料有玩具柜、收纳盒、收纳篮、美工架、手偶架等,每个活动区应根据区域材料的特点选取合适的玩具柜、陈列架,每区域至少配备1~2个玩具柜,并根据需要和材料的数量配备相应的收纳盒或收纳篮,以便放置在玩具柜中,避免材料的丢失。在玩具柜等收纳类材料的摆放上,应根据园所班级活动室的空间进行合理归置,可以靠墙或利用转角来节省空间,也可以作为活动区的区隔物放在两个活动区中间,以发挥其收纳材料和分割区域的双重作用。需要注意的是,玩具柜的高度都应与幼儿水平视线的高度相一致,一方面使幼儿能被呈现的丰富材料吸引,激发游戏兴趣,另一方面可以使他们能独自取放玩具,独立使用,培养其独立性。另外,每个活动区因其材料的特点,收纳类材料的样式也应有所不同,具体建议如下:     角色区、表演区     1.配备一字形或者L型的玩具柜,扮演类材料清晰的呈现能吸引幼儿的兴趣。     2.配备亚克力材质的镜面及背景舞台,能激发幼儿的表演欲望。     美工区     1.配备小格子较多,能分类收纳各种美工多用材料的玩具柜和收纳盒,便于幼儿找到所需的物品,不会为找不到所需的物品感到不安,活动结束后也便于幼儿对材料的对应归类。     2.配备与幼儿身高相应的画架,将绘画材料收纳于此,幼儿可以随时开展绘画活动。     阅读区     1.配备能清晰看到图书的正面展示且有适宜倾斜角度的梯形玩具柜,幼儿能一眼被有趣的书封面吸引,也便于幼儿取放图书。     2.图书的陈列应清晰明了,图书不交叠、不相互遮挡。     科学区、智力游戏区     1.配备一字形或者L型的玩具柜,材料清晰的呈现能吸引幼儿的兴趣。     2.由于这两个区域的游戏材料以平面形式的玩法居多,所以玩具柜面板应增加整体的宽度,使游戏材料能平整的放置在玩具柜上,幼儿可以借助玩具柜面板开展游戏。     建构区     1.配备有转角或弧形的玩具柜,靠墙角放置。     2.配合有深度的方形收纳盒和收纳篮,对不同形状的积木进行分类整理,并放置于玩具柜中,以免积木散落,碰伤幼儿。
武汉亿童文教股份有限公司 2021-08-23
华南理工大学负压隔离笼采购项目公开招标公告
华南理工大学负压隔离笼采购项目 招标项目的潜在投标人应在广咨电子招投标交易平台(www.gzebid.cn)获取招标文件,并于2022年06月15日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
华南理工大学 2022-05-27
发现萘笼具有氧化还原性质,可用于电化学控制阳离子的释放
蒋伟课题组设计合成了柔性的萘基分子笼(naphthocage)。萘笼对有机阳离子表现出了极强的键合,最高可达1010 M-1,这颠覆了人们对柔性主体分子识别能力的认识,挑战了“预组织的结构才能有强键合”的传统观念。最近,该课题组发现萘笼具有氧化还原性质,可用于电化学控制阳离子的释放。这种特性有望用于制备电化学刺激响应性材料。
南方科技大学 2021-04-14
一种适于用作有机染料催化剂的笼状纳米金银合金的制备方法
本发明公开了一种适于用作有机染料催化剂的笼状纳米金银合金的制备方法,其主要步骤以下:将海藻酸钠水溶液和银盐水溶液混合,在搅拌条件下,控制反应温度为50 100℃,完全反应10 180min;之后,加入氯金酸,控制反应温度为50 100℃,继续反应10 180min,即得;其中,银盐为硝酸银、氯化银或银氨溶液中的一种或几种的混合物,其与氯金酸的摩尔比为1︰1 10。本发明工艺简单、绿色环保,所制备出的纳米金银合金为笼状结构,产品质量稳定、活性高,不易聚集、可长期储存不变性;并具有很高的催化活性,可催化有机染料的降解与脱色,具有良好的市场前景。
青岛大学 2021-04-13
生科院钟伯坚研究组揭示南极嗜冷绿藻基因组水平适应极端环境的分子机制
我校生命科学学院钟伯坚教授研究组联合自然资源部第一海洋研究所等科研单位,对南极海冰生态系统特有的南极衣藻进行了基因组适应性进化研究,为理解南极植物适应极端环境的分子机制提供崭新的思路。 该研究利用三代PacBio测序、二代Illumina测序、10× Genomics和高通量染色体构象捕获技术(Hi-C)获得了南极衣藻高质量的全基因组序列,其基因组总长度为541.86Mb(Scaffold N50达到19.23Mb)。南极衣藻基因组是目前已知最大的绿藻基因组,其基因数目也是绿藻基因组中最多的,共编码19870个基因。基因组结构分析发现重复序列占其基因组序列的63.78%,重复序列含量为已发表绿藻基因组中最高。转座元件(TE)是基因组重复序列的主要组成部分,占整个基因组序列的40.67%。分析表明南极衣藻的反转录转座子发生了明显的扩张,是造成其基因组增大的主要原因。 本研究估算了南极衣藻的分化时间大约为34个百万年,与德雷克海峡开放导致南极极端低温形成的时期一致,推测南极衣藻的起源与南极极端低温的形成有关。研究发现南极衣藻通过水平基因转移的方式获得了冰结合蛋白,该蛋白可以与小的冰晶结合,具有抑制冰结晶和生长的功能。通过进一步的功能实验证实了南极衣藻中的冰结合蛋白具有提高生物抗冻能力的作用。因此,推测冰结合蛋白的获得对南极衣藻避免冰冻损伤和适应海冰中极端低温的环境十分重要。
南京师范大学 2021-02-01
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