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实现紫外-可见-近红外广谱触发长余辉
设计了一种基于D-π-A型配体的金属-有机超分子盒。配体的电子结构赋予其同时具有良好的单光子吸收(OPA)和双光子吸收(TPA)的双路径发光特性。在配体与Cd(II)组装构筑的M2L2超分子盒中,配体的双路径发光得以保持,并通过金属中心的重原子效应,以及超分子组装中的π堆积和J聚集态得以强化、放大和优化。在该配位超分子盒材料中,不仅可以利用紫外(UV)或可见白光(WL)激发的OPA路径,同时可以有效利用低能近红外光(NIR)激发的TPA路径,经由不同激发单重态到三重态之间的能量转移过程,实现了蓝色荧光(F)、黄色磷光(P)、组合白光(WLE)、以及红色长余辉发光(LPL)的丰富发光现象。由此,在金属-有机材料中,首次获得了同时具有紫外、可见白光和近红外光的广谱光能蓄水池,并由此触发红色长余辉的多功能发光材料,可广泛应用于隐身、防伪、装饰、显示等不同领域。
中山大学 2021-04-13
广东广视通科教设备有限公司
广东广视通科教设备有限公司,以现代教育装备为主业,以现代实验室功能室装备及学科教室成套设备生产为核心,是专门从事学校教育装备整体规划与生产的高新技术企业。 广视通创办于2007年,生产与运营总部位于东莞,现有员工200多人,其中专业技术人员70多人,拥有15000平方米标准厂房,配备现代化的生产工艺和机械设备;倾力打造了3000平方米现代教育装备体验中心。公司设有生产运营部、市场营销部、技术质量中心、互联网事业部和行政总务部等,拥有一整套完善的生产管理、工程安装管理、质量控制和产品控制程序。公司通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证,企业产品通过了中国环境标志产品认证。广视通多次入选中国教育装备行业协会先进会员企业,是中国教育装备行业协会副会长单位和广东教育装备行业协会副会长单位,荣膺中国教育装备行业AAA级诚信企业。 广视通打造了"1+3"产品模式("1"是指一整套学校教育装备整体解决方案,"3"则是三大核心产品,智慧书法教室,实验教学与操作考评系统,创新智慧实验室),形成了一条集研发、生产、销售于一体的教育装备产业链,并提供物流、仓储和优质的售后服务。 历经多年行业积淀,广视通已成为集产学研为一体、硬软兼备的教育装备生产商。公司技术研发实力雄厚,与华南师范大学合作建立了智慧教育装备产学研基地,并成立广视通智慧教育装备研究院,取得了丰硕的学术研究成果。
广东广视通科教设备有限公司 2021-01-15
汽液两相流升压加热与液位控制关键技术及其应用
本项目揭示了汽液两相流自升压及液位自调节机理,发明了汽液两相流升压加热及液位控制关键技术及系列产品,开发了安全高效的汽液两相升压加热和液位控制系统,并实现了产业化。
西安交通大学 2021-04-11
重汽王牌 CDW 系列纯电动专用汽车关键技术研究及应用
在汽车产品面临“电动化, 智能化, 网联化” 发展的产业升级换代浪潮中, 团队研究人员积极联系相关企业开展产学研合作研究。在与中国重汽栠团成都王牌商用车
西华大学 2021-04-14
上海广中电子电器配件有限公司
AREX广中电子创立于1994年,是上海市高新技术企业,为王雪红独资公司。 公司现有员工400余名,年营业额3亿元人民币,工厂占地30000余平米。分别在台湾、上海设有光电研发机构,拥有核心自主研发专利七十余项,通过ISO9001、ISO14001、3C、BSMI、CE、UL、中国节能产品等权威认证。 作为国内首批LED平板灯研发制造公司之一,AREX广中深耕校园照明领域。2017年,推出中小学及幼儿园教室专用节能护眼灯,志于改善儿童青少年视力健康、降低能耗。 同时,AREX广中提供照明配套服务。照明规划师会亲自为客户提供售前免费的专业光学模拟规划、计算灯具成本回收年期、打样、试装及售后保固服务,带给您极致的服务体验。  
上海广中电子电器配件有限公司 2021-01-15
广谱实体肿瘤靶向诊断磁共振造影剂
磁共振成像具有高的时空分辨率、安全性及相对低的收费,敏感性也因为造影剂的使用而获得大大提高。磁性纳米氧化铁是目前众多无机纳米材料中唯一获得FDA批准而应用于肝脏、淋巴被动靶向的磁共振造影剂,其有效性和安全性已经获得认可。为了更好地实现肿瘤个体化靶向影像学诊断,急需研制下一代特异性主动靶向的磁共振造影剂。
东南大学 2021-04-10
广谱实体肿瘤靶向诊断磁共振造影剂
磁共振成像具有高的时空分辨率、安全性及相对低的收费,敏感性也因为造影剂的使用而获得大大提高。磁性纳米氧化铁是目前众多无机纳米材料中唯一获得FDA批准而应用于肝脏、淋巴被动靶向的磁共振造影剂,其有效性和安全性已经获得认可。为了更好地实现肿瘤个体化靶向影像学诊断,急需研制下一代特异性主动靶向的磁共振造影剂。肿瘤的发生发展及转移离不开新生血管的形成,其已经成为肿瘤诊疗的重要靶点,并且具有相对稳定性和广谱性,适用于多种实体肿瘤,包括原发和转移肿瘤。本课题组经过多年研发攻关,成功研制了一种广谱实体肿瘤靶向诊断磁共振造影剂(已申请专利),主要组成为超小磁性氧化铁纳米颗粒与其表面偶联的特异性环肽分子,目前已经成功实现对小鼠乳腺癌皮下移植瘤、乳腺癌淋巴转移瘤、恶性淋巴瘤皮下移植瘤、肝原位肿瘤(直径3mm)等动物模型肿瘤新生血管的主动靶向磁共振成像,造影剂特异性强、能清晰描绘肿瘤边界,并且简单实用、安全有效、具有广谱性,将广泛应用于肿瘤治疗前的个体化精准诊断及治疗效果的评估,具有广阔的临床需求和市场前景。
东南大学 2021-04-13
西安广昕丰泽电子科技有限公司
西安广昕丰泽电子科技有限公司是西安电子科技大学投资并控股的高新技术企业。主要经营电缆故障测试仪系列电力仪器仪表.化工仪器仪表, LED产品及安防监控工程。广泛应用于供电、石油、矿业、铁路、通信等部门及企事业单位。小型微波传输系统广泛使用于我国的海关、码头、银行的监控;各级电视台、有线台的现场直播以及电视节目的单路或组网传输;广播信号、计算机数据信号传输。被国家科委列入九五《国家级科技成果重点推广计划》微波技术依托单位。 公司主导产品电缆故障测试仪、微波传输机具有自主的知识产权。电缆故障测试仪系列产品曾荣获全国科学大会奖、第六界全国科学成果发明奖等一系列奖项。广泛适用于供电局、机场、矿区、油田、车站、路灯、电缆厂、石化厂、钢铁厂等大型企事业单位电缆故障的测试工作。 公司还拥有带电电缆识别仪、继电保护效验仪、高压开关接触电阻及机械性能测试等系列电力检测仪器。 微波传输机系统曾荣获陕西省教委科技进步二等奖、陕西省科委科技进步二等奖,九八年被国家科委列入九五 " 国家级科技成果重点推广计划 ” 微波技术依托单位。微波传输机系统广泛应用于我国的海关、码头、银行、森林防火、高速公路、水库、大坝、广场、货场的监控视频信号传输;各级电视台、有线台的现场直播以及电视台节目的单路或组网传输;广播信号、计算机数据信号传输。公司产品营销全国 20 多个省市,用户反应较好,创造了良好的经济效益。 公司现有员工 30 余名,其中副高以上职称人员 9 人,中级职称 10 人,具有大学本科以上学历的占员工总数的 46% 。公司以全新的机制和灵活、互惠的政策,以各种形式的合作方式,聚集了一批知名的专、兼职教授和具有多年新技术产品开发实力的工程技术人员,有较强的开发和生产销售能力。公司竭诚欢迎各界有志之士与我们共谋大业、共同发展。  
西安广昕丰泽电子科技有限公司 2021-01-15
广谱性粉红粘帚菌菌剂的产业化
农业生产中许多病害发生、发展严重,目前在生产中仍以化学防治为主,由于田间化学用药次数的提高,病菌已产生明显的抗药性。如番茄灰霉病是由灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)侵染引起的,是番茄生产中的主要病害,严重影响番茄的产量及品质。由于缺乏抗灰霉病的抗原材料,通过常规方法很难育成番茄灰霉病的抗性品种。传统的化学防治不仅高残留、高污染,且对叶围有益微生物区系造成破坏,自然抗病能力进一步减弱。随着人们生活水平的提高,对番茄等果蔬产品的品质要求越来越高,绿色和有机食品逐渐成为消费市场的主流,市场潜力巨大。在食品安全、环境保护、农业可持续发展的时代潮流下,研发新型生物农药逐步取代化学农药已成为农业生产的重要目标,也是经济和社会发展的必然趋势。 利用生防微生物及其次生代谢产物是生物防治的重要手段,我国和世界上许多国家已有商品化微生物农药产品。目前对于番茄灰霉病的微生物防治研究多数处于实验室和温室阶段,田间应用的极少,多数菌剂在田间应用过程中防效不稳,这是制约微生物菌剂开发应用的一个瓶颈。此外,多数研究只是针对某一种病害,具有广谱抗性的菌株很少。本实验室在土壤中分离出一株新的粉红粘帚菌(WY-1),初步研究表明,该菌对番茄灰霉病、叶霉病、枯萎病、黄萎病和绵疫病等病原菌均有抑制作用(已获专利,专利号ZL2009 1 0072862.4)该菌株是可通过多种机制共同作用抑制数种植物病原菌的生防菌,能有效的防治番茄、辣椒等多种作物的灰霉病、叶霉病、枯萎病、黄萎病和绵疫病等,同时具有较好的促生作用,具有一菌多效的特点。其作用机制包括竞争、重寄生、溶菌、拮抗和诱导抗性等。由于该生物制剂是一种广谱抗性的生防菌剂,对农业生产具有重要的社会意义。这种以防治番茄灰霉病为主的广谱性生防菌剂,可以有效的控制保护地生产病害的发生,在满足菜篮子需求的基础上,更保证了有机蔬菜的安全生产。
东北农业大学 2021-05-10
一种广谱抗病促生的芽胞菌菌株
本发明涉及一种芽胞菌属的菌株,该菌株是短小芽胞杆菌(Bacilluspumilus)WP8;保藏编号为CGMCCNo.5206。本发明使用时仅需用该菌株浸种10~20min,晾干栽种即可,具有用量省、见效快、适应性强等特点,可节约20%~70%农药化肥投入量,对多种病害的生防效果达60%以上,有效地解决了多种果蔬、作物生产中过度依赖农药化肥的问题。
扬州大学 2021-05-07
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