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新一代药物发现技术
可以量产/n该成果涉及一种测定转录调控复合体的方法,属于分子生物学领域。本发明测定转录调控复合体的方法包括以下步骤:诱饵DNA序列的制备、编码条形码蛋白的DNA序列制备、条形码蛋白库的构建、转录调控复合体的筛选、转录调控复合体的原位邻近连接捕获和转录调控复合体的鉴定。本发明结合cDNA展示技术与邻近连接技术,建立了一种测定转录调控复合体的新方法,转录调控复合体的测定涉及多种蛋白-蛋白和蛋白-DNA相互作用的同时测定,该方法可实现在同一实验体系中同时测定蛋白-蛋白和蛋白-DNA的多种相互作用,有效地解
华中农业大学 2021-01-12
二乙基二硫代氨基甲酸钠在制备用于防治由植物病原菌引起的植物病害的杀菌剂中的应用
本发明公开了二乙基二硫代氨基甲酸钠在制备用于防治由植物病原菌引起的植物病害的杀菌剂中的应用,本发明通过室内毒力测定,证明了二乙基二硫代氨基甲酸钠对植物病原真菌具有良好的抑制活性。传统的杀菌剂对环境的污染大、残留高,并且直接威胁着食品安全。大量杀菌剂的使用,导致病原菌的抗药性增强,本发明首次提出将二乙基二硫代氨基甲酸钠作为杀菌剂,具有高效和低毒的优点,适合于植物病害化学防治的要求。二乙基二硫代氨基甲
青岛农业大学 2021-01-12
多功能煤炭助燃固硫除灰剂
煤口附近由于煤量大,易造成低温缺氧,使折出的挥发分和细煤粒不能完全燃烧,从该处逸离炉膛面,降低了燃烧效率。针对给煤口处煤粒浓度大而又缺氧的情况,可在给煤处复合煤炭助燃固硫除灰剂。它的作用是显著降低煤炭燃烧着火温度,增加了此处氧气的浓度,有利于挥发分和细煤粉的燃烧,提高燃烧速度和完全度,改善煤炭燃烧时生成淤渣的分散性,减少降低燃烧室壁、锅炉壁等处的结疤和腐蚀,从而提高了燃烧和传热效率,可使烟气挥发物和飞灰含碳量大幅度降低,达到节煤效果。为了减少飞灰造成的不完全燃烧,可采用二次风组织悬浮物的燃烧。它的作用是加强悬浮内空气与烟气混合及扰动,同时增长细煤粉在炉内停留的时间。 技术说明: 多功能煤炭助燃固硫除灰剂是我们科研人员研制近两年而筛选出的一种高科技产品。实践证明,该燃烧促进剂是一种领先于国内外的高科技产品。 其主要理化指标为: 1.颜色及状态:浅灰色固体粉末 2.稳定性:常温下保存二年 3.腐蚀铜片实验:合格 该燃烧促进剂质量标准: 1.A盐不小于75% 2.B盐不小于5% 3.促进剂不小20% 性能特点: 1.促进燃烧完全度,提高燃烧效率,降低煤耗,促进煤炭燃烧速度和燃烧完全度,提高燃烧和传热效率,节煤率在8-12%。 2.降低和阻止腐蚀 降低和阻止低温硫腐蚀和高温钒腐蚀对设备的损坏,形成比较疏松的积灰,除灰比较容易,减少锅炉大修周期。 3.减小锅炉差压升高,锅炉差压比不添加本剂者小30mmH2O柱。 4.降低排放烟尘浓度80%和降低NOX、CO2、SO2排放量,显著改善对环境污染。 其主要优点为: 1)添加量少,节煤率高,具有良好的性能价格比 煤炭助燃固硫除灰剂使用时按质量比4‰直接加入到煤炭中,其平均节煤率高达8-12%,即每吨煤炭加入4公斤添加剂,可节煤80-120 公斤。如果煤炭固硫除灰剂按5元/公斤销售,煤炭市场价格近300元/吨计算,则投入20元,可节约价值4-6元的煤炭。 2)煤炭助燃固硫除灰剂使用直观效果 l  保持燃烧室清洁,避免堵塞。 l  提高燃烧速度和完全度,降低排放烟尘浓度,减少对环境污染。 l  避免和克服锅炉设备低温和高温腐蚀,结疤,形成炉渣疏松,易于除去。
北京交通大学 2021-04-13
大容量长循环寿命的锂硫电池
该电池利用了若干种纳米结构的锂硫正极材料,通过将形成纳米级分散的杂化结构,该复合正极材料有很好的导电性,其结构能有效缓冲单质硫在锂化时的体积膨胀,并且有很强的多硫化锂吸附能力,能够阻止多硫化物的穿梭效应,因此锂硫电池的循环稳定性和倍率性能都有很大提升。这种电极材料在单质硫的担载量为80 wt%的情况下,以1.0 C的电流密度循环1500圈后,比容量仍能维持在570 mAh g-1,平均每圈的衰减速率仅为0.026%。更为重要的是,在单质硫的面积负载率高达3.2 mg cm-2下,仍然具有稳定的循环
南京大学 2021-04-14
KZDL-3M微机自动测硫仪
产品详细介绍    微机自动测硫仪功能特点:根据库仑滴定法的基本原理,采用微机自动控制,测试结果永久,可查阅、打印、使用方便。    在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其他工作,实现一机多用,功能优越。温度自动补偿,性能稳定。具有开机硅碳管自动保护和过流保护功能,使用可靠。   技术参数:测硫范围:(0~40)% 测定精度符合GB/T214——2007要求 测温精度:0.5级 控温精度:0.5级(1150℃) 测硫分辨率:0.01% 试样分析时间:约5min/个 升温速度:(20~25)℃/min 恒温温度:1150℃±5 ℃±(可调) 工作电源:AC220±22V,50Hz±1Hz 功耗:≤2000W 
鹤壁市华通分析仪器有限公司 2021-08-23
KZDL-8A型快速智能定硫仪
产品详细介绍快速智能定硫仪适用范围: 该仪器根据GB214-2007库仑滴定法原理设计,全部测试过程采用单片机自动控制,并对测试数据进行修正,显示煤中含硫的百分数(测试过程中显示硫的毫克数),并打印测定结果。该方法与目前采用的艾士卡重量分析法和高温燃烧中和法相比具有测定迅速、结果准确的优点。  快速智能定硫仪功能特点: 1、使用轻触薄膜面板输入数据,功能控制操作方便。  2、通过键盘输入设定炉温、炉流、修正硫含量。  3、可通过标样标定校正系统误差。  4、自动判断滴定终点,缩短了实验时间。  5、送样装置采用电子开关、可靠性高。  6、开关机顺序错误不会产生过电解现象。  7、自动打开电解。  8、打印结果自动编号功能、自动累计加1。(开关机不影响,计数从1-65535间自动加1累计)  9、可记录前面结果1000个,可供查询、打印(自动记录前1000个结果)。  10、自动化程度高,体积小,是目前实验室理想的测硫仪器。 快速智能定硫仪主要技术指标 :  1、测流范围:0—40%  2、工作温度:1150℃ 3、分析时间:2-9min设定,自动判断终点 4、加热元件: Φ40/30×200/160双螺旋硅碳管 5、测温元件:铂铑-铂热电偶,0-1300℃,分度号S 6、电源电压:220V±10% 50Hz
鹤壁市华通分析仪器有限公司 2021-08-23
吡啶酰胺类化合物及其制备方法与应用
本发明公开了一种吡啶酰胺类化合物及其制备方法与应用。该类化合物的结构通式如式I所示。相关生物活性验证,发现其中某些化合物具有特异的油菜素内酯反应,如促进黑暗中拟南芥突变体det2‑1下胚轴伸长,水稻叶片倾角增大,增强玉米耐盐胁迫的能力等。个别化合物在低浓度就具有很高的响应值,另外在高浓度情况下,还能抑制小麦的株高,延缓生长,提高其抗倒伏的能力。同时在防治野燕麦、节节麦、稗草、狗尾巴草、山羊草等禾本科杂草上具有很好的防治效果。该系列化合物制备容易,成本低廉,农业应用推广价值高,值得后续的深入研究开发。
中国农业大学 2021-04-11
喹啉酰胺类化合物及其制备方法与应用
本发明公开了一种吡唑酰胺类化合物及其制备方法与应用。该吡唑酰胺类化合物的结构通式如式I所示。相关生物活性验证发现其中某些化合物具有特异的油菜素内酯反应,如促进黑暗中拟南芥突变体det2‑1下胚轴伸长,水稻叶片倾角增大,增强玉米耐盐胁迫的能力等。个别化合物在低浓度就具有很高的响应值,另外在高浓度情况下,还能抑制小麦的株高,延缓生长,提高其抗倒伏的能力。同时在防治野燕麦、节节麦、稗草、狗尾巴草、山羊草等禾本科杂草上具有很好的防治效果。该系列化合物制备容易,成本低廉,农业应用推广价值高,值得后续的深入研究开发。
中国农业大学 2021-04-11
吡唑酰胺类化合物及其制备方法与应用
本发明公开了一种吡唑酰胺类化合物及其制备方法与应用。该吡唑酰胺类化合物的结构通式如式I所示。相关生物活性验证发现其中某些化合物具有特异的油菜素内酯反应,如促进黑暗中拟南芥突变体det2‑1下胚轴伸长,水稻叶片倾角增大,增强玉米耐盐胁迫的能力等。个别化合物在低浓度就具有很高的响应值,另外在高浓度情况下,还能抑制小麦的株高,延缓生长,提高其抗倒伏的能力。同时在防治野燕麦、节节麦、稗草、狗尾巴草、山羊草等禾本科杂草上具有很好的防治效果。该系列化合物制备容易,成本低廉,农业应用推广价值高,值得后续的深入研究开发。
中国农业大学 2021-04-11
酰胺丙基叔胺及其系列衍生产品生产技术
酰胺丙基叔胺是由脂肪酸与丙基二甲基叔胺生产的精细化学品,是优良的石 英砂浮选剂,也是最有效的沥青乳化剂,还可用于纸张防水剂,腐蚀抑制剂和石 油制品添加剂。它亦是可用于生产制造胺盐、氧化胺、甜菜碱、季铵盐的中间体。 酰胺丙基叔胺氧化胺、甜菜碱是性能优异的温和表面活性剂,常与阴、阳离子和 非离子表面活性剂复配使用。其配伍性能好,刺激性小,易溶于水,对酸碱稳定, 泡沫多,去污力强,具有优良的增稠性、柔软性、杀菌性、抗静电性、生物降解 性和抗硬水性,能显著提高洗涤类产品的柔软性、调理性和低温稳定性。常用来 配制香波、沐浴露、洗面奶、婴儿护理用品以及其他洗涤用品。本项目以独特的 催化与生产技术,可以生产系列的酰胺丙基叔胺及其低杂质含量的衍生产品(胺 盐、氧化胺、甜菜碱、季铵盐)。 关键技术 1、高活性催化剂技术; 2、低成本制造工艺与工程化设备的集成技术; 3、产品色泽浅,色泽/Hazen 不大于 100; 4、产品残留的丙基叔胺、氯乙酸或双氧水含量低。 获得成果 1、申请专利 2 项,授权 1 项; 2、发表论文 5 篇; 3、产业化:已完成 10 升/批的放大试验。 
江南大学 2021-04-13
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