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上海缔伦光学仪器有限公司
上海缔伦光学仪器有限公司正式成立于2012年9月4日,是由原先单位名称更改后的,原单位名称为谦科仪器设备(上海)有限公司,更名后为上海缔伦光学仪器有限公司,注册为上海奉贤区,公司主要以生产研发光学仪器显微镜为主。上海缔伦光学仪器有限公司在2012年公司以为TEELEN/缔伦光学品牌商标注册,2013年获得了ISO国际体系认证,2014年公司产品获得了上海质量监督检验局的质检报告.
上海缔伦光学仪器有限公司 2022-05-26
上海普丹光学仪器有限公司
上海普丹光学仪器有限公司是基于老“上海光学仪器厂”原有产品与技术基础上升级改造,且专注于光、机、电一体化的光学仪器和精密机械设备生产研发、销售之机构;公司在全面延续老上光原有产品基础上,通过不断加强同国内同行业厂商产品技术交流与合作,最终形成了以完整光学显微镜系列产品为主干、各计量仪器、理化分析等实验室仪器为支撑的产品结构;并积极的通过结合计算机数字图像处理系统和显微镜测量分析系统相结合,向各行各业提供完整的技术应用解决方案;公司产品方案已被广泛应用于机械、电子、冶金、地矿、化工、纺织、生物、农业、安防等专业领域,涵盖企业、教育、卫生、国防等部门及各大专院校、科研单位。 为了更好的服务于专业性行业用户现在以及将来潜在的应用需求,满足整体行业朝纵深、细分市场发展之趋势,尽快缩短与国际同类型产品技术之差距,公司从创立之初就积极网罗国内市场上具有丰富从业经验的开发、技术创新人才,特别是对于光电应用开发、计算机图像软件分析处理等领域的研究开发,得以使公司产品在质量、制作工艺、技术水准上都有长足提高,与时俱进。公司奉行"以客户为中心"的服务理念忠实地为全国各类用户提供专业、全面、贴心的服务与产品。 公司秉承"需求至上、服务为导、技术先行"的经营理念,以"服务于用户、服务于员工、反馈于社会"为宗旨,致力于国家光电产业的发展,同时欢迎与光学技术领域中的有相当专长的人士和机构进行各种形式的合作。
上海普丹光学仪器有限公司 2021-01-15
北京天极星光学仪器有限公司
天极星人的工作是: 专业研发、制作数字天象仪,使中国生产的天象仪与发达国家同步,为天文普及提供先进的设备。与国内外著名望远镜生产厂家合作,为广大天文爱好者和学校提供具有尖端品质天文望远镜。专业研发、制作天文器材和天文教具,提供完整专业的天文教室及天文器材整合方案。用专业的知识、先进的技术和真诚的服务为天文科普和天文教育贡献一份力量。 天文教育、天文科普 近十年来,我们在天文领域和教育行业里为天文普及和天文教育进行着孜孜不倦的工作。在向人们普及天文知识、观测天象的同时,普及推广天文望远镜的使用及相关天文器材进入校园的工作,并为此参加了多个教学仪器展示会。积极为在中国举办的国际天文奥林匹克竞赛、全国青少年天文竞赛、北京市天文竞赛提供完备的天文望远镜及器材的使用与培训,并利用我公司研制的TJ-A型数字天象仪中的互动功能模拟真实星空组织天文观测考试。得到了天文专家的认可和中小学教师的一致好评。中央电视台、北京电视台、北京青年报、光明日报等媒体均对数字天象仪做出过报道。我们将谨记温总理的教诲,让更多的人了解星空,认识星空。 天文望远镜  本公司多年来致力于天文望远镜及天文器材的专业制造、销售,它们将带您走进宇宙深处,领悟宇宙风采。作为美国“美德”(MEADE)、“星特朗”(CELESTRON)、日本“高桥”等国际一线天文品牌的经销商和“大观”(Maxvision)牌望远镜的国内代理。向全国推出数百款不同档次的天文、观景望远镜,并特别推出了适合学校、科普基地使用的带goto中文自动寻星系统的中小学专用天文望远镜。同时我们常年对用户进行操作使用指导及售后保障服务。 
北京天极星光学仪器有限公司 2021-01-15
荧光定量PCR专用光学封板膜
> 高透光率,专业用于荧光定量PCR实验。 > 易粘贴,密封性能好,蒸发率低。
广东华银医药科技有限公司 2021-10-28
“铁磁体/拓扑绝缘体异质结构界面存在磁性斯格明子的证据
磁性斯格明子是由拓扑保护的纳米涡旋磁结构,其微观的形成机制与非共线性作用(Dzyaloshinskii—Moriya Interaction)有关。该结构在物理上可以被看成一种受拓扑保护的磁准粒子,拥有很长的寿命,可被电流、热、光等条件所驱动。值得一提的是,其存在和消失的这两种状态可以被定义为磁存储中的“1”和“0”状态,使它成为一种颇具潜力的存储信息载体,在未来的自旋电子学和存储领域具有巨大的应用潜力。
南方科技大学 2021-04-14
一种基于应力惩罚和自适应体积的结构拓扑优化设计方法
本发明属于结构优化设计相关技术领域,并公开了一种基于应力惩罚和自适应体积的结构拓扑优化设计方法,适用于考虑应力约束、刚度最大化和体积分数最小化的结构优化,所述方法包括以下步骤:利用基于应力惩罚和参数化水平集方法的优化模型,求解体积约束下基于应力的柔度最小化结构优化,利用区间搜索方法调整体积约束,以缩小结构最优体积分数的搜索范围,获得最优结构的体积分数上限值;利用局部搜索方法进一步调整体积约束,以获得最优结构的体积分数,并输出最优结构。本发明运用循环的方式进行求解,避免了直接将结构体积最小化作为优化目标或人为主观选取体积约束带来的弊端。优化后的结构具有高刚度、轻量化的优点,且其强度满足设计要求。
华中科技大学 2021-04-14
拓扑异构酶I/ II双重催化抑制剂诱导耐药肿瘤坏死性凋亡
利用金属配合物性质易调控的优点,通过改变电荷、脂溶性,实现金属配合物对细胞器的靶向性富集调控(Coord. Chem. Rev., 2019, 378, 66)。在此基础上,利用金属配合物的长激发态寿命,构筑一系列单/双光子的光敏剂用于细胞器靶向的癌症治疗(Nat. Chem., 2019, 11, 1041; Nat. Commun., 2020, 11, 3262; Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 14049; 2017, 56, 14898; 2019, 58, 14334; PNAS, 2018, 115, 5664; 2019, 116, 20296),为开发金属配合物用于生物治疗提供了新的研究思路。然而,与传统化疗药物类似,这类光敏剂通过诱导肿瘤细胞凋亡实现肿瘤治疗,同样也面临可能的耐药风险。至今为止,金属配合物诱导肿瘤细胞非凋亡性死亡、实现克服肿瘤耐药研究尚处于起步阶段。在前期实现诱导肿瘤细胞坏死、涨亡等非凋亡性死亡的工作基础上(Chem. Sci., 2018, 9, 5183; Chem. Commun., 2018, 54, 6268; Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 3315),巢晖教授课题组开发了基于钌(II)配合物的拓扑异构酶 I/II双重催化抑制;进一步研究发现,配合物能诱导耐药肿瘤细胞坏死性凋亡,有效克服肿瘤耐药 通过辅助配体改变配合物的电荷和脂溶性,从而调控配合物的细胞摄取量和细胞器靶向性。其中环金属化配合物Ru7在具有高细胞摄取量的同时,实现了细胞核靶向富集(图2)。DNA拓扑异构酶(topoisomerase,Topo)为催化DNA拓扑学异构体互相转变的酶的总称,可调控DNA转录、复制和基因表达。根据催化机制,Topo酶划分为Topo I和Topo II,因在肿瘤细胞中高表达而成为临床肿瘤治疗靶点。喜树碱(Topo I抑制剂)和依托泊苷(Topo II抑制剂)是其代表性药物,但这类单一酶抑制剂的疗效受多种因素限制,与之相比,Topo I/II双重抑制剂具有显著的治疗优势。利用DNA松弛、断裂和凝胶电泳迁移率转移分析,辅助分子对接模拟计算,证实Ru7通过π-π堆积、阳离子-π相互作用以及氢键与Topo I/II的催化口袋相结合,从而阻止DNA拓扑异构酶与DNA的结合,是罕见的Topo I/II双重催化抑制剂。
中山大学 2021-04-13
一种基于 WAMS 时间断面信息和拓扑信息的故障诊断方法
本发明公开了一种基于 WAMS 时间断面信息和拓扑信息的故障 诊断方法。该方法包括: (1)通过 WAMS 获取互联电网中各量测点的三 相电压和电流的幅值和相角数据;(2)使用获取的三相电压和电流的幅 值数据按照故障诊断启动判据进行计算;(3)对满足故障启动判据的量 测点三相电压和电流的幅值数据进行实时特征量提取,形成实时模式 向量;(4)将量测点 i 提取的实时模式向量与预设的已知故障类型的基 准模式向量集合相匹配,根据匹配结果给出初步故障结果;(5)根据时 间信息和电网拓扑信息对满足启动判据的量
华中科技大学 2021-04-14
快速响应的水凝胶薄膜光学传感技术
项目简介: 本技术是利用智能水凝胶的刺激响应性,结合 Fabry-Perot 薄膜 干涉现象提出的新型光学传感方法。本技术使用的水凝胶薄膜厚度仅 数微米,因此具有响应速度快速的特点。可检测的项目包括温度、pHIntensity Wavelength 值、葡萄糖等。可与光纤传感技术相结合,实现远程传感。
南开大学 2021-04-11
全息薄型CD光学产品与生产技术
一、市场分析 全息薄型CD光学头(含小机芯)是用于笔记本电脑光盘驱动器、移动VCD、便携CD机的重要核心部分。市场需求十分旺盛,并有持续性需求。该项目产品具有较高的技术含量,属于信息产品中的光电存储产品,是国家产业政策重点支持的产业方向,也符合武汉光谷地方经济的产业发展。二、项目简介 本课题组拥有该项目完整的、成套的生产技术,包括产品生产的技术文件、工艺文件等。并能够设计、制造产品生产线所需的全套生产设备(包括:调整机、评价机、工装治具等)。还可完成整条生产线的设计、安装、调试、样品试制、量产全过程。
武汉工程大学 2021-04-11
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