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
植物响应重金属胁迫时伴随着内源H2S含量的变化
内源H 2 S参与植物对重金属胁迫的抵御,植物响应重金属胁迫时伴随着内源H 2 S含量的变化。但是关于胁迫对内源H 2 S的诱导机制仍然知之甚少。翟继先课题组该项研究发现Cr6+胁迫增加CaM2的基因表达以及蛋白丰度,进而Ca 2+ /CaM2信号与bZIP转录因子TGA3互作,并增强TGA3与H 2 S产生酶编码基因LCD启动子中含“TGACG”的顺式作用元件结合,从而上调LCD的转录,促进内源H 2 S产生,诱导拟南芥适应并抵御Cr 6+ 胁迫。本研究首次发现钙信号对LCD基因的转录调控机制,并揭示了重金属胁迫诱导内源H 2 S产生的信号通路,对气体信号分子的研究具有指导意义。此外,该项研究还为遗传改造以培育高产安全的作物品种提供了新思路,为最大程度地降低耕地重金属污染造成的农业经济损失提供新的科学依据。
南方科技大学 2021-04-13
叶片气孔装片
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
一种定量检测植物抗干旱能力的方法
项目简介 在待测时间内取带有叶片的待测植物枝条,并用湿布包住植株枝干基部,以减缓水 分散发;清理叶片表面灰尘后,取植物叶片,将植物叶片夹在平行板电容器中,用电容125 传感器测量叶片的植物生理电容值,同时测量叶片的植物组织水势 W;利用植物组织水势 W 与细胞液溶质浓度的关系以及植物生理电容值 C 与细胞液溶质的相对介电常数的表达 式,推导出叶片有效厚度 d 与电容器极板接触的叶片有效面积 A 的比值 y;定义植物叶片 紧张度 Td=100/y,获得各待测时间的待测植物叶片紧张度。通过
江苏大学 2021-04-14
快速水分测定仪
天津市德安特传感技术有限公司 2022-08-05
微量水分测定仪
产品详细介绍 WS—6型微量水分测定仪采用卡尔—菲休库仑滴定法,可对不同液体.固体进行水分测定,是一种最可靠的方法。该仪器采用微型计算机控制,其分析速度快、精度高、测定结果直接数字显示,自动打印测试结果.并且具有仪器故障自诊、信息显示等功能,可存储200个数据。以达到更好的操作与使用,是一款高效率、全自动的分析仪器,可广泛应用于石油、化工、电力、医药、农药、聚氨酯、涂料等行业及科研院校等单位。主要技术参数显示方式:LCD大屏幕液晶显示测量范围: 5ug~100mgH2O电解控制:自动电解电流控制 滴定速度:1毫克/分(最大)分 辨 率: 0.1微克 准 确 度: 小于10微克水,10微克水-1毫克水不大于3微克水,大于1毫克水不大于0.3%(不含进样误差)含量计算: 百分率。PPM自动计算(6条公式)自检功能:全中文信息提示、故障自诊功    率:85VA使用标准:1、GB/T7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 2、GB6283-1982《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》 3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》 4、GB/T11133-1989《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》 5、GB/T7380-1995《表面活性剂含水量的测定(卡尔费休法)》 6、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 7、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定》 8、GB/T606-2003《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 9、GB/T8350-2001《变性燃料乙醇》 10、GB/T3776.1-1983《农药乳化剂水分测定法》 11、GB/T6023-1999《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》
山东博山同业分析仪器厂 2021-08-23
螺旋叶片生产专用装备
项目简介 1、螺旋叶片使用行业广泛,规格品种众多,用量巨大。传统生产方法废料、效率低 下、劳动强度高。连续冷轧成形与传统方法相比,具有效率高、省材、叶片质量好、硬 度高、耐磨性好以及技术经济效益显著等独特优点,已成为世界上最先进的螺旋叶片成 形工艺。 2、已开发的螺旋叶片连续冷轧生产专用装备为机电液一体化产品,使用专业开发的 螺旋叶片轧机设计软件进行轧制力等关键参数的计算。
江苏大学 2021-04-14
快速检测雾滴中多菌灵含量的电化学传感器
项目简介本项目是国家博士后基金项目“农药电化学生物传感器的开发与应用”成果。以石 墨为原料,经过强氧化剂氧化得到石墨氧化物,通过超声剥离形成氧化石墨烯,将氧化 型石墨烯滴涂到丝网印刷电极表面后,经过电化学还原形成具有催化性能的还原型石墨 烯传感界面。该传感器以多菌灵的电化学氧化峰电流为响应信号,实现雾滴中多菌灵含 量的快速检测。 性能指标 (1) 传感器经氧化型石墨烯修饰的丝网印刷电极在-0.7V 电位下电化学还原。 (2) 传感器的检测范围为 3×10−9
江苏大学 2021-04-14
碱含量测定仪
产品详细介绍检测方法:ISE法测试指标:混凝土及原材料的碱含量,即等当量氧化钠含量Na2O(%)产品型号:NJAL-H生产厂家:北京耐久伟业科技有限公司产品用途:混凝土原料中含有碱(钾、钠离子),当混凝土处在足够湿度的环境中一段时间后,混凝土中的碱(钾、钠离子)会与粗细骨料中的活性硅发生反应,造成结构膨胀和开裂,即发生碱骨料反应。由于碱骨料反应会对混凝土结构造成有害影响,国内外非常重视混凝土碱含量限值。根据《混凝土碱含量限值标准》CECS 53:93,《混凝土结构耐久性评定标准》CECS 220:2007等相关标准,混凝土碱含量是指混凝土中等当量氧化钠的含量,以kg/m3计,混凝土原材料的碱含量是指原材料等当量氧化钠的含量,以重量百分率(%)计。等当量氧化钠含量是指氧化钠与0.658倍的氧化钾之和,即 “等当量氧化钠含量=Na2O+0.658×K2O”。本仪器采用离子选择电极法(Ion Selective Electrode, ISE法),利用美国进口复合钾离子电极和复合钠离子电极在室温下快速测定混凝土(包括新拌混凝土、湿混凝土、硬质混凝土粉状样品等)以及混凝土原材料(包括水泥、化学外加剂、掺合料等)中的碱含量(%)执行标准:1) 《混凝土碱含量限值标准》CECS 53:932) 《混凝土结构耐久性评定标准》CECS 220:2007产品特点:1) 试验周期10分钟快速测量混凝土碱含量2) 特有抗离子干扰剂,强化离子浓度同时去除各种金属的干扰作用3) 高精度钾、钠离子复合电极,性能稳定4) 大屏幕液晶直显,手持式打印机即时打印,使用操作合理5) 独有自诊断功能,独创上位机分析软件6) 大容量数据存储,可存储100个测试数据7) 数据连续记录,安全可靠测试对象:新拌混凝土、湿混凝土和混凝土原材料。检测原理:NJAL-H型手持式碱含量快速测定仪,采用离子选择电极法(ion selective electrode)ISE法,快速测定混凝土、砂石子、外加剂等水溶性物质的碱含量。使用时预处理混凝土或其他样品。将两个预先活化并标定过的电极按说明浸入混合溶液中,其中一个测量钠离子含量,另一个测量钾离子含量。仪器可通过测量的电压数据(mv)利用标定曲线转化为Na2O 和K2O 含量(%),将结果输入主机中的计算公式后自动获得混凝土碱百分比Na2O(%)。电极活化后每个实验过程只需要10分钟。系统配置:1) NJAL-H手持式混凝土碱含量快速测定仪2) 复合钠离子选择电极3) 复合钾离子选择电极4) 标定溶液,离子强度调节剂,电极填充液5) 充电器6) 手持式微型打印机技术参数:•电源电压:AC 220V•工作电压:DC 7.2V• 测量精度:≤10%•打印机工作电压:DC 5V•数据存储量:100•PC通讯参数:波特率 2400•采集周期:10min•待机时间:>48 hr•整机重量:240 g•液晶尺寸:128*128测试步骤:1) 活化电极2) 试样称重,按说明书进行预处理3) 标定电极并测量待测试样溶液4) 显示测量数据测试结果:1) 混凝土碱含量百分比(%)2) 混凝土氧化钠百分比(%)3) 混凝土氧化钾百分比(%)测量范围:0.001%~30.000%测量精度:±10%操作温度:0℃~45℃。分辨率:0.001。
北京耐久伟业科技有限公司 2021-08-23
植物组培苗生长发育的非接触检测技术
项目简介 针对传统接触式的检测方法难在线获取组培苗生长发育动态信息的缺点,本项目利 用图像分析、近红外光谱技术以及叶绿素荧光技术等物理方法建立了组培苗生长发育的 非接触检测技术体系。其工作原理为:组培苗的图像像素点与组培苗生物量具有很好的 相关性,建立组培苗像素点与组培苗的生物量的关系模型,获取待测组培苗的图像信息, 建立组培苗的生物量随时间变化的模型,获取组培苗生长的动态信息,结合水分蒸(发) 腾模型,获取组培苗蒸腾作用和水分利用率;依类似方法获取组培苗根生长的动态信息。 利用培养
江苏大学 2021-04-14
水泵叶片设计方法及系统
本发明实施例提供一种水泵叶片设计方法及系统,该方法包括:根据叶片的轴面投影图及载荷分布曲线,计算获得木模图上的前盖板流线及后盖板流线;在木模图中,测量每条轴面截线与前盖板流线的交点对应的第一半径值以及每条轴面截线与后盖板流线的交点对应的第二半径值;在轴面投影图中,根据第一半径值确定轴面截线在前盖板曲线上的第一边界点以及根据第二半径值确定轴面截线在后盖板曲线上的第二边界点;在轴面投影图中,基于设定的轴面截线变化规律,分别连接每个第一边界点及对应的第二边界点,获得光滑的轴面截线。本发明实施例通过对轴面截线进行有规律的光顺处理,消除了反问题设计过程中因给定的流场分布不合理造成叶片表面扭曲问题。
中国农业大学 2021-04-11
首页 上一页 1 2 3 4 5 6
  • ...
  • 170 171 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