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多功能低温处理仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品  “全球抗疫,人人有责” 推出背景:               低温环境下生物的代谢速度会减慢,植物合成有机物速度减慢,所以会导致食物减少,影响大多数动物的生活,消耗的能量又得不到食物补充,所以体重减轻,生存受到威胁。适应机制包括冬眠、迁徙到较温暖的地方,依靠草根树皮等食物生存。低温对于生物体来说并不是一个适合生长的环境,很多的科研人员已经开展低温对生物体影响的研究,寻求解决低温对生物体带来的不便。 应对挑战: 活体低温检测是比较难的点,需要确保设备不受影响,并且要达到检测环境不会随外界环境而改变温度 制冷设备的大小和制冷效果有关系,如何确保实验中的制冷效果将会非常关键 解决方法: 多功能低温处理仪结合非损伤微测技术,能够实现对活体样品低温环境下的检测,提供了活体样品在低温环境下的真实数据 多功能低温处理仪采取循环溶液的方式进行温度的控制,更好地让溶液温度保持恒定的状态 功能特点 1.基本功能: 快速更换测试液、培养液等 通过自动化控制形成低温测试环境,使实验更高效,数据更准确 2.性能参数: 工作电压:220V 溶液循环的速度等级:3个档位 溶液循环速度:1档0.05mL/s;2档0.1mL/s;3档0.2mL/s 制冷参数: 常温降至5℃所需最少时间:2min 制冷最//低温度:0.4℃
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
光照处理监控仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品  “全球抗疫,人人有责” 推出背景:         光是一个十分复杂而重要的生态因子,包括光谱、光强、光质等。光因子的变化对生物有着深刻的影响。         科学试验证明,不同波长的光对植物生长有不同的影响。可见光中的蓝紫光与青光对植物生长及幼芽的形成有很大作用,这类光能抑制植物的伸长而使其形成矮而粗的形态;同时蓝紫光也是支配细胞分化最重要的光线;蓝紫光还能影响植物的向光性。紫外线是使植物体内某些生长***的形成受到抑制,从而也就抑制了茎的伸长;紫外线也能引起向光性的敏感,并和可见光中的蓝、紫和青光一样,促进花青素的形成。可见光中的红光和不可见光中的红外线,都能促进种子或者孢子的萌发和茎的伸长。红光还可以促进二氧化碳的分解和叶绿素的形成。         而光照强度对植物生长与形态结构的建成有重要的作用,如植物的黄化现象。光强同时也影响植物的发育,在开花期或幼果期,如光强减弱,也会引起结实不良或果实发育中途停止,甚至落果。光对果实的品质也有良好作用。         光对植物的影响科学家们还远远没有研究透彻,还需要更深入的实验去探究。 应对挑战: 缺少植物样品在活体生理状态下与光处理的实时数据 不同频率的光及其光强在实时检测时的应用 解决方法: 非损伤微测技术能够实时监测活体样品的动态分离子流速的变化,解决了活体样品实时检测的问题 光照处理***仪能够提供不同频率的光并且监测其光强,结合非损伤微测技术能够实时监测到植物流速数据和光强频率的数据,完成更加精确的分析 功能特点:   1.基本功能: 提供红、黄、绿、青、蓝、紫和白光共7种颜色的光照,并同步监测不同光照的光强值。   2.性能参数: 2.1工作电压:9V3A。 2.2 提供光照种类:7种。 2.3 各颜色光波长范围: 红光:630-700(nm); 黄光:570-600(nm); 绿光:500-570(nm); 青光:470-500(nm); 蓝光:420-470(nm); 紫光:380-420(nm); 白光:450-465(nm)。 2.4 光强监测高分辨率、高灵敏度,环境亮度检测近似人眼的视觉反应。 2.5 可自行设置光强检测频率。
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
数字功放处理器
产品详细介绍   数字功放处理器   产品介绍   LION数字音频一体机在TIGER专业版处理器基础上集成了双通道145W数字功放模块。信号处理与功率放大在一块主板上工作,缩短了信号通路,简化了工程布线。支持带电源RS232控制端口。可选配最新的反馈消除(AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)算法。   应用场景   会议室、宴会厅、本地扩声、视讯会议,LION系列处理器内置功放,可简化音频系统,在有限空间内建设音频系统。   产品参数 采样 48k@24bit 通道隔离度 107dB @1k Hz 幻象供电 DC48V 共模抑制 70dB @80 Hz 频率响应 20Hz ~ 20K Hz,±1dB 最大输入电平 18dBu THD+N ≦0.004% @1k,4dBu 最大输出电平 18dBu 数模动态范围(A计权) 120dB 本底噪声 -90dBu 模数动态范围(A计权) 120dB 功放功率 2x150W 输入阻抗(平衡式) 20kΩ 系统延时 ≦3ms 输出阻抗(平衡式) 100Ω 工作电源 AC110V-220V,50Hz/60Hz EIN(A计权) ≦-131 dBu 工作温度 0-40℃
深圳市声菲特科技技术有限公司 2021-08-23
化学实验废液处理装置
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
视觉图像处理实验系统
睿景时代(大连)科技有限公司 2021-12-16
空间信息获取、处理、建模与服务的系统集成理论、关键 技术与应用
依托国家自然科学基金、国家高技术研究发展 863 计划、国防科工委重点课题以及 上海市地方政府重大工程等项目,研究了以全球定位系统(GPS)、遥感遥测技术(RS) 和地理信息系统(GIS)为核心的地球空间信息获取、处理、建模与服务的系统集成理 论、关键技术与应用,在现代测量数据处理、GPS 精密定轨与定位、高精度遥感影像匹 配与制导、空间数据不确定性与质量控制等取得了一系列创新成果。 
同济大学 2021-04-11
相控阵三维声学摄像声纳实时信号处理和图像构建关键技术
本项目在 2 项国家自然科学基金项目和国家"863"计划海洋重大专项连续 3个五年计划滚动支持下,历经 10 多年产学研联合攻关,研究并掌握了基于稀疏换能器阵列的三维成像规律,发明了适用于近场和远场条件下的换能器阵列稀疏方法,解决了换能器阵元数量巨大所导致的高系统复杂度难题;研究了波束形成算法的计算机制,发明了分布式子阵波束形成实时处理算法和动态三维图像构建方法,实现了水下高分辨率三维场景的实时成像;发明了基于大规模 FPGA 的并行处理系统架构,实现了 128×128 个波束信号的高速实时计算,成功研制了高分辨率相控阵三维声学摄像声纳系统,为我国海底探测和水下安防等提供了一整套高端先进的探测手段。本项目的成果打破了国外的技术垄断,填补了国内空白,作为国家重大科技成果参加了“十一五”国家重大科技成就展。本项目共申请国家发明专利 18 项,其中授权 14 项;获得美国发明专利授权 2 项;获得软件著作权 3 项;发表 SCI/EI论文 16 篇;经由两位院士和其他专家组成的专家组鉴定,项目总体技术水平达到国际领先,为行业进步起到重要的推动作用。
浙江大学 2021-04-11
半集中式污水及固体废物综合处理及资源化技术
在中德双边政府合作协议框架——环境能源领域“中德清洁水创新研究项目(Clean Water)”项目支持下,与德国专家合作研究提出了“半集中式污水及固体废物综合处理及资源化技术”, 该技术改变了传统的集中式供排水模式的“污染物末端处理”结构与物质流和能量流“直线式”流动模式,从根本上解决了现有水资源重复利用率低和污染物难以资源化难题,该技术成果成功在2014 年青岛世界园艺博览会进行示范应用,通过生活污水分质收集、处理,满足再生水的分质回用的同时,实现再生水回用率达 90%以上,生活用水节水率达 40%以上;通过污水污泥与生活垃圾协同消化处理,在有机废弃物 100%无害化处理与利用的同时,实现绿色清洁能源(沼气发电)回收利用。该技术解决了快速发展中城市区域基础设施建设与环境污染问题,引领市政供排水等基础设施的发展方向,实现了“能源消耗最低、污染排放最少、废物综合利用”的最优化。既体现了“循环经济”与“低碳经济”的原则,又与我国当前建设“低碳社会”和“绿色住宅区”的小康社会目标吻合,不仅具有很好的社会效益及环境效益,而且对促进城市可持续发展具有重要的现实意义。 
青岛理工大学 2021-04-22
低碳氮比氨氮废水厌氧氨氧化自养生物处理技术
近些年来,我国水环境中的氮素污染问题日益严重,蓝藻爆发、“水华”、 “赤潮”等水体富营养化现象频发,大量高浓度的低碳氮比氨氮废水未能得到妥 善处理,已经严重影响到我国多种行业的正常发展。我国氮素污染问题日益严 重,而传统脱氮工艺流程长,氧耗大,反硝化碳源不足,脱氮效果低。 厌氧氨氧化工艺是是近年来新兴的含氮废水处理技术,是目前最经济、最 简洁的生物脱氮工艺之一,非常适用于低碳氮比废水的处理。厌氧氨氧化技术 与传统生物脱氮技术相比,它无需曝气和碱度补偿,也无需投加有机碳源,从 而节省了大量能源和物料,大幅降低了废水处理成本。较传统脱氮工艺,该技 术可节省 60%以上的能耗,减少 70%的剩余污泥产量。 
山东大学 2021-04-13
一种基于图像处理技术的群集运动数据采集方法及系统
本发明公开了一种群集运动实验数据采集方法及系统,方法包括以下步骤:在实验场景中采集群集运动目标的视频;从当前视频帧中提取目标运动区域;对目标运动区域滤除背景;将滤除背景的目标运动区域与目标灰度阈值进行比较,判定大于目标阈值的像素点为可疑目标像素点,将邻近的可疑目标像素点视为一个可疑目标;将可疑目标与预定目标长度、宽度和面积阈值进行比较,判定可疑目标为个体目标、多目标重合、非目标中的一种;根据历史目标位置、速度和
华中科技大学 2021-04-14
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