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
板材数控充液拉深液压机
板材数控充液拉深液压机(图1)是课题组研制的一台具有自主知识产权的新型液压成形设备。它是机、电、液、控(PLC)的有机集成,也是变压边力(图2)、变液压力(图3)和径向推力拉深的组合。在其上可实现高精度复杂曲面结构件的生产,曲面精度±0.1mm。车灯反射镜拉深件如图4和图5所示。 本研究所可以根据用户需要进行新产品的研制和开发。 型号:YHF28-40 总压力:400kN 变压边力曲线变液压力曲线 压边力:250kN,5-200kN 液压力:1-25MPa 主缸行程:500mm 压边缸行程:300mm 工作台面:500×500mm
上海理工大学 2021-04-13
狄拉克半金属异质结构的输运
该工作通过直接堆叠成功制备了石墨烯-Cd 3 As 2 异质结构。电子态耦合导致显著的层间电荷转移,通过Cd 3 As 2 的堆叠能有效调节石墨烯的费米能级,使其变为n型掺杂。通过这种石墨烯-Cd 3 As 2 异质结构能自然地构造出石墨烯平面p-n-p结,其量子输运测量显示出分数值的量子化电导平台,这来源于量子霍尔态下边缘态输运在p-n结等界面的平衡。此外,与裸石墨烯器件相比,石墨烯-Cd 3 As 2 异质结构器件呈现出很大的非局域(non-local)信号,在调制后的石墨烯狄拉克点附近显示出大的非局域电阻,表明了增强的自旋极化电荷输运,这与Cd 3 As 2 自旋极化表面态和石墨烯间的电荷转移有关。该研究结果不仅丰富了范德瓦尔斯异质结构家族,也将激发更多的关于狄拉克半金属或外尔半金属在自旋电子学中应用的研究。
南方科技大学 2021-04-13
土拉霉素残留标示物的合成技术
该项目属于化学合成技术领域,具体涉及一种动物专用药土拉霉素在动物体内的残留标示物3-脱克拉定糖-9-脱氧-9-二氢-9a-氮杂-9a-同型红霉素A的化学合成方法。 该项目操作简便,反应产率高,产品纯度高,可以作为土拉霉素残留标示物的标准物质候选物。 成果完成时间:2016年
华中农业大学 2021-01-12
微型宽频拉-扭材料疲劳试验机
成果与项目的背景及主要用途:目前,多轴拉扭疲劳试验机多采用液压系统实现,液压疲劳试验机主要存在以下几个问题: 1、液压系统的量程较大,无法满足小型试件的精密试验; 2、动态响应速度慢,无法进行高频疲劳试验; 3、功率大,试验过程中产生较多热量,试验机进行高周疲劳试验时会有散热问题。因此,液压试验机无法满足微电子材料、高分子材料等各种新型材料的力学性能测试要求。 本试验机可以满足新型材料的拉扭复合应力下微电子材料、高分子材料等各种新型材料的力学性能的测试。 技术原理与工艺流程简介: 音圈电机是本试验机的基本作动单元,该电机具有卓越的直线进给运动控制功能。其工作原理是利用通电线圈在恒定磁场中受电磁力作用,力的大小与磁场强度、线圈运动速度及通电电流成正比。当电机型号确定,磁场强度也就确定,因此电机的作动单元可根据需要形成力矩环或速度环的闭环控制方式。电机的动态响应性能优越,运动加速度可达到 20g。同时,输出力与通电电流成正比,可方便对输出载荷的大小进行控制调节。将电机控制器与上位机相连,可单独对电机进行控制或与上位机通讯控制。电机控制器提供AD 输入接口,可以将外部载荷传感器信号输入形成闭环控制,或采用电机控制器的命令将信号读出进行显示和存储。扭转方向采用微型直流电机与减速器配合使用,可在保证 0.0068 度的角度控制精度下输出 1N·m 大小以内的扭矩。采用与直线动动方向相同的控制器对扭转方向的运动进行控制。扭矩的大小同样可以通过外部扭矩传感器测量得到后输入到控制器进行处理。试验机的控制装置为全数字闭环控制系统,两种控制模式(载荷、位移)可根据需要自由选择。由于位移控制的精度极高(最大分辨率 1um),经标定可以将位移信号用作应变信号。轴向运动与扭转运动由独立的控制器分别控制,两通道可无干扰的异步工作,也可同步协调工作。控制波形由音圈电机控制器的内部数字寄存器产生,可生成三角波、正弦波、方波、斜波、梯形波等各种控制波形。合理的设置拉扭方向的控制方式及波形、频率,可实现比例路径和各种非比例路径的加载,用于研究金属、非金属材料在多轴非比例加载条件下的力学响应。通过将电机控制器与上位机相连,可以把试验过程中的载荷、位移信号在上位机实时显示、控制或存储以备后续处理。音圈电机控制器可以解释和执行 ASCII 码命令,可利用 VB 或 Delphi 等编程语言制作疲劳试验程序界面,形成上位机对音圈电机的控制。控制器对单条指令的解释时间不超过 200μs,可以满足疲劳试验动态响应要求。自主开发的疲劳试验程序功能主要包括初始化电机控制器的控制参数,对试验数据如轴向力、位移、扭矩、转角进行实时显示和存储,设定试验参数,对电机进行位移和载荷方式保护等。 技术水平及专利与获奖情况:试验机具有精度高、响应快、功耗小、易操作等主要特点。拉扭电机及拉扭传感器均为美国原装进口。拉伸载荷±100N;扭转载荷±1Nm;位移行程 50mm;频率 0.01-80Hz。 [1] 专利:微型宽频拉-扭疲劳试验机,申请号:2004200298116,已授权。 [2] 专利:高频响应高温拉-扭疲劳引伸计,申请号:2004100721891 应用前景分析及效益预测:将单轴疲劳模型应用到多轴情况已不能满足现代工业的设计要求,因此材料多轴疲劳的试验研究已成为疲劳领域的重要课题。随着新材料,如高分子材料,电子材料的涌现,对其力学性能的试验研究有很大的需求。 应用领域:材料的力学性能试验,包括单轴拉伸,扭转,拉扭复合的疲劳试验。 合作方式及条件:可提供现成产品,或技术转让。 
天津大学 2021-04-11
泽拉布仪器科技(上海)有限公司
泽拉布仪器科技(上海)有限公司 2022-11-01
一种升降的高拉速下抑制结晶器液面波动的系统
(专利号:ZL 201510240031.9) 简介:本发明公开了一种升降的高拉速下抑制结晶器液面波动的系统,属于结晶器工艺优化技术领域。本发明包括主体单元和升降单元,聚流器侧面设有与其相连通的聚流口,聚流器内部设有挡流板;分流器为一长方体,分流器上部设有从分流器的中心向分流器两侧,大小依次增大的若干通孔;出流口通过吊柱与分流器相连,分流器通过大吊柱与升降单元相连;升降车两端设有车轮,车轮与竖直设置的铁轨相配合;铁轨顶部设有滑轮,钢缆一端绕过滑轮与升降车相连,钢缆另一端与升降电机的转轴相连。本发明能够抑制高拉速下结晶器液面波动,且能够使聚流口最大限度聚集由浸入式水口侧孔喷射出来的射流、有效抑制分流器水口上释放钢液量不均匀的现象。
安徽工业大学 2021-04-11
基于丰度显著性分析的高光谱图像解混方法及系统
本发明提供基于丰度显著性分析的高光谱图像解混方法及系统,包括建立待处理的高光谱遥感图像 的端元光谱库;用基于稀疏回归的混合像元分解方法对每个像元进行初步混合像元分解并按照丰度值的 大小降序排列,对排序后的丰度序列进行显著性分析,得到显著性丰度的临界值,然后根据预设的显著 性丰度阈值进行判断组成该像元的稀疏表示端元子集;最后采用丰度约束的最小二乘法再次进行混合像 元分解,将结果作为最终的混合像元分解结果。本发明可以得到更为稀疏和准确的像元表示端元
武汉大学 2021-04-14
一种水体表观光谱观测双通道自校验系统及方法
本发明公开了一种水体表观光谱观测双通道自校验系统及方法,系统包括主控装置、太阳追踪装置、 转台和双通道光谱测量装置;主控装置分别与太阳追踪装置、转台和双通道光谱测量装置电连接,用于 控制太阳追踪装置、向转台下达调整观测方位命令,并控制双通道光谱测量装置完成双通道水体表观光 谱的采集和数据存储;方法包括前期部署、观测方位角调整、双通道光谱测量、数据检验和数据存储; 本发明为测量数据有效性的判断增加非常重要的参考依据,为水体表观光谱数据的检验提供一种新的方 法和工具。
武汉大学 2021-04-14
我国科学家在围着床期动物胚胎细胞谱系分离调控研究方面取得新进展
围产期胚胎的发育调控一直是发育生物学的“黑匣子”问题,近日,华中农业大学科研团队在《Autophagy》杂志上发表题为“ATG7-mediatedautophagyfacilitatesembryonicstemcellexitfromnaivepluripotencyandmarkscommitmenttodifferentiation”的研究论文,阐述了围着床期胚胎谱系分离中选择性自噬与细胞命运决定的调控机制。
科技部生物中心 2022-04-04
超轻薄宽光谱全息天线
传统的光学天线通常要求光学天线中的透镜系统具有大口径,大口径的光学透镜制造难度高,配合较高的相对安装精度,引起成本的大幅增加,且大尺寸的光学透镜一般比较笨重,更给装调对准等安装工作带来了难度,也带来一系列的技术难题,大大影响了光学天线的效果,限制了空间光通信技术的发展。 本发明旨在克服现有技术中的问题,提供一种制作简单、可以集成到其他系统中、兼具探测功能的全息天线。本发明的全息天线利用基于同一基底的一系列光栅实现光收集/发送、分光/合光,以及光电转换的功能,不依赖透镜系统,可以同时满足超薄尺寸和大孔径的要求,且不带来制作难度和成本的增加,也利于安装定位。
北京理工大学 2022-12-28
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 10 11 12
  • ...
  • 560 561 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