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一种高分子辅助沉积高温超导涂层导体超导层的方法
本新技术成果(ZL200810044289.1)于2009年12月2日授权。
西南交通大学 2016-06-27
一种共面电容式聚合物分子取向测量装置及方法
本发明公开了一种共面电容式聚合物分子取向测量装置及方法, 其中该测量装置包括传感器探头阵列(10)、电容测量单元(13)、以及取 向计算模块(14),其中,传感器探头阵列(10)包括多组共面电极;任意 一组共面电极均包括至少两个导电电极;电容测量单元(13)用于测量同 一共面电极内的任意两个导电电极之间的电容,并得到多组电容数据; 取向计算模块(14)则用于根据多组电容数据计算待测量聚合物的分子 取向。本发明利用聚合
华中科技大学 2021-04-14
呙于明教授团队揭示精氨酸调控肠道黏膜组织修复的分子机制
本研究利用肠道organoids 3D培养技术,发现精氨酸具有减缓炎性刺激引起的肠道类器官损伤,主要通过维持肠道干细胞增殖和潘氏细胞数量。
中国农业大学 2022-06-01
种提高含有聚合物的载体上分子筛膜通量的方法
本发明公开了一种提高分子筛膜通量的方法,对在含有聚合物的载体(如纯有机载体或有机-无机复合载体)表面合成的分子筛膜进行加热处理,从而达到提高分子筛膜渗透通量的目的。先在载体表面制备分子筛膜,然后将膜材料整个置于加热炉内,按一定速率升温到一定温度后保持一段时间,然后再按一定速率降温至常温;将进行过加热处理的分子筛膜用于渗透汽化分离,与未处理的分子筛膜相比,膜的通量有明显提高。也可以在制备分子筛膜之前,对载体进行同样的热处理。本发明的热处理没有使分子筛膜产生额外缺陷,操作简单,分离性能提高显著,对分子筛膜的修饰有普遍适用性。
浙江大学 2021-04-13
非均相催化调节器的超分子纳米管及其催化性能
通过刚柔V形三嵌段超分子的层层组装,制备了一种三明治结构的大小均一的介孔管。其中,三明治结构对钯离子具有稳定的配位能力,可作为超分子钯催化剂。实验结果表明,新型超分子催化剂在短时间、室温、有氧条件下对卤代苯的C-C偶联反应具有超强的反应活性,其转化率接近100%。相对于一般的非均相催化载体,此超分子催化剂具有实时调控反应进程的功能,并利用超分子组装及解组装的方法明显提高了金属催化剂的重复利用率。借助超分子催化剂的调控性和反应匹配性,对多个反应位点引起的聚合,成功实现了单向催化。
中山大学 2021-04-13
受体-受体主链结构的高性能n型高分子半导体材料
受体-受体型高分子半导体相对于给体-受体型高分子在实现n型器件性能上具有更优异的电子结构,但由于受体-受体型高分子半导体通常难以合成,因此高性能的n型高分子半导体通常具有交替的给体-受体主链结构。而给体单元的引入使得给体-受体型高分子同时呈现p型性能,因此这类聚合物难以实现单一n型性能而具有双极性性能。郭旭岗课题组通过对高对缺电子的双噻吩酰亚胺单体进行锡化,得到了单体BTI-Tin, 该单体具有很高的纯度、很小的空间位阻、很高的聚合活性。
南方科技大学 2021-04-14
青汉液晶评价器 电子评价系统 排队机厂家 排队机软件 医院排队系统 排队机价格
产品详细介绍  排队机或者排队系统,正式名称为现场客户管理系统,主要为公共服务领域里面的集中办事场所提供客户流管理和统计功能。根据具体的服务内容和现场情况,现场客户管理系统主要分为两个比较大的类型:服务大厅现场客户管理系统和医院现场客户管理系统。   从体系结构来说,服务大厅排队系统要比医院排队系统简单很多,因为服务大厅的排队系统一般情况下不会和具体的服务行业有太多的联系,比较典型如银行排队系统。顾客从发号机上面取一张排队号票,然后在等候区等待柜员呼叫。整个过程没有和银行的业务系统发生联系,流程也非常简单。下面主要说下医院排队系统(诊区现场客户管理、挂号处现场客户管理系统、药房现场客户管理系统)   现在很多厂商因为没有足够的实力开发医院版排队系统,就简单得用大厅版的银行排队机搬到医院使用,其结果很难让医院满意,造成了很多问题,有的直接导致项目无法验收,给项目方和医院都造成了很大的损失。   因为医院系统的多样性,如果系统开发单位的实力不够,在项目施工过程中,会有很多的问题,如HIS对接无法顺利完成,媒体系统显示方式无法按照院方要求实现等等问题会导致项目施工无法完成,或者施工时间拖长,给医院和项目方带来无穷的后遗症,原来想规范就诊排队秩序的,最后反过来影响了医院的就诊秩序。笔者在业内这么多年,看到太多的项目因为功能无法满足要求而导致项目无法验收,不能清款,或者在项目施工完成后,麻烦事情不断,最后都到了医院要求要派一名技术员必须到医院驻扎,随时排除故障的情况。所以项目施工方在选择具体的产品的时候一定要谨慎,尽量选择那些开发实力强大的系统提供方,可以避免很多的麻烦,也别在开始的时候太轻信开发商的承若、保证之类的,很多提供商说的很漂亮,实施起来就是完全另外一回事,或者轻信那些说整个医院排队系统只需要几千元价格就能搞定的软件提供商,他们能提供的就只有银行排队机。到施工后可能连哭都来不及,呵呵,一分钱一分货,当然也有物廉价美的,你能找到5000块价格的一个医院排队系统,10万块卖给医院,呵呵,那就只能说你厉害。       如下图所示,医院现场客户管理系统(医院排队管理系统)和银行排队机有什么区别,一看就知。 朋友您好!青汉科技真诚寻求合作伙伴!! 当今社会产品同质化严重,竞争异常激烈,排队行业也面临着重新洗牌的格局。如何掌握主动,寻求发展已成为业内企业亟待解决的课题。科技创新,研制新品乃是排队行业制胜之法宝。为顺应时局,应对金融危机,我青汉公司最新推出一款已在湖南国家电网,天津市公安局,厦门南方电网等众多高档营业厅安装使用,市场反响相当不错的高科技新产品-QQH301型壁挂式排队机,该产品系全国首创,独家生产,科技含量高,产品应用范围广,市场竞争排他性强,可操作空间大,系排队设备之换代首选产品。青汉排队机厂家真诚寻求志同道合之行内合作伙伴,解除行业壁垒,互通有无,共同分享排队设备市场需求这块大蛋糕,不知贵司意向如何。 深度挖掘客户潜力,提供科技创新产品,共创你我双赢局面!!"青汉排队"现诚挚邀您合作!!!!!! 全国统一免费热线: 4006-222-119 青汉排队机第三代超薄壁挂式排队机全国招商 招商热线:13488858092   联系人:肖霞 QQ:352616191 http://www.qhkjbj.com   
青汉顺达(北京)科技有限公司 2021-08-23
用于甲烷选择性催化还原分子筛催化剂及其合成方法
NOX是四大空气污染物(NOX,NH3,SO2,NMVOCs)之一,它们不仅可以形成酸雨、光化学烟雾,还会严重损害人类的身体健康,所以消除NOx是人类急需解决的一个全球性问题。CH4是天然气的主要成分,它储量丰富,价格低,洁净环保,并且已经逐渐取代煤炭进行发电和供暖。CH4-SCR是目前主要的脱硝的方法之一,但是CH4的稳定性和惰性是选择性催化还原反应过程中的一个重要难题。近几十年来,过渡金属特别是铟(In)被广泛应用在CH4-SCR反应中,它的主要作用是对CH4进行有效的活化。为了提高CH4-SCR的活性,第二种过渡金属,如Pd、Co和Ce,被引入进来,他们的主要作用是促进NO的氧化生成NO2。因此,制备优异CH4-SCR活性的催化剂具有重要的意义。本发明涉及一种用于甲烷选择性催化还原(CH4‑SCR)分子筛催化剂及其合成方法,具体是双金属分子筛Cr‑In/H‑SSZ‑13和Ru‑In/H‑SSZ‑13的合成及在甲烷选择性催化还原(CH4‑SCR)中的应用。通过浸渍方法合成,再经过Ar焙烧,H2还原,O2氧化处理得到热力学稳定的双金属催化剂。在Cr‑In或者Ru‑In的协同作用下,在
南开大学 2021-04-10
紫杉醇修饰环糊精为媒介的光控微管蛋白超分子组装体
将β-环糊精和偶氮苯基团分别修饰于紫杉醇分子上,利用紫杉醇分子骨架与微管蛋白的特异性结合能力,以及在紫外和可见光照射下偶氮苯分子与β-环糊精空腔可逆键合的性质,来调控微管蛋白的聚集状态,进而影响细胞活性。光谱实验表明,含有紫杉醇的偶氮苯分子在溶液中具有优异的光致异构性质、扫描电镜实验发现,只有在反式偶氮苯修饰紫杉醇和β-环糊精修饰紫杉醇共同存在下,微管蛋白间才能发生明显的聚合现象,同时微管蛋白的形貌由丝状聚合物转变成了粒径较大的球状纳米粒子。通过对细胞染色进一步发现,聚集后的微管广泛分布在细胞中,能够强烈改变细胞的形态并最终导致细胞死亡。该工作为调控生物大分子的聚集行为提供了一种新的策略。
南开大学 2021-04-10
一类自愈型超交联高分子-金属有机笼(HCMOPs)复合膜
南开大学化学学院张振杰研究员与利默里克大学的MichaelJ.Zaworotko教授、药物化学生物学国家重点实验室陈瑶研究员合作,首次提出超交联金属有机笼(hypercrosslinkedMOPs,简称HCMOPs)的概念,并成功制备一类新型的高分子-金属有机笼复合膜,即将可溶性的MOPs作为共聚单体参与聚合反应,同时MOPs作为高连接结点赋予膜材料优异的性能。该复合膜继承了MOPs(例如阳离子性质和永久孔隙率)和聚合物(例如自愈合能力、抗菌活性、高水通量和良好加工性)的优点。将MOPs引入高分子后,可显著提高膜材料的机械性能和选择性分离性能。自愈性能和抗菌活性也进一步扩大了HCMOPs膜的潜在用途(例如杀死病原体和改善膜的耐久性等),有望用于治理水资源中的病原体污染。HCMOPs膜不仅克服了传统混合基质膜的trade-off效应,并且提出一种用于制备高分子-MOPs复合膜的新方法。这个方法同样适用于其他可溶性多孔材料和其他高分子基质,为MOPs和膜材料的发展提供了一种新的方向。
南开大学 2021-04-10
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