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基于LED的水下数字视频传播装置
南京邮电大学 2021-04-14
基于可见光的无线路由接入系统
南京邮电大学 2021-04-14
采油管及采油设备的常温清洗剂
重油及稠油的化学组成主要为稠环芳烃及大分子烃类,由于其极性大,分子量大,导致他们流动性及互溶性差,因而极易沉积,吸附在它所接触的界面上,表现在原油输送过程中,管壁沉积物增多,阻碍正常运输,必须定时清洗。针对重油及稠油清洗这一难题,本实验室经过多年研究,开发研制了ASPN-1系列产品。经综合评定ASPN—1效果符合工业要求,可直接进行产业化。ASPN-1具有以下优点,1 清洗速度快;2 表面油污去除彻底,使用周期长;3 无须加热,使用灵活,节约了能源;4 设备工艺简单,适合
大连理工大学 2021-04-14
高辛烷值改进剂的开发与研制
目前我国施行无铅、高辛烷值、低蒸气压和低烯烃含量的汽油国家标准,但现生产的催化裂化汽油中烯烃含量普遍较高,为了达到国家标准,需要对其进行加氢处理以提高汽油的饱和度,达到降烯烃的目的。尽管此方法能够达到低烯烃的要求,但辛烷值也同时大幅降低。因此,辛烷值改进剂的需求迅速上升。我实验室经过潜心研究,不断的结构调整和工艺改进,成功研制得新型汽油辛烷值改进剂DL-1、DL-2,应用性能检测表明,该剂具有较高的掺合辛烷值,能与汽油完全混溶,经评定的重要经济技术指标,均优于MTBE,调和的车用汽油符合GB1793
大连理工大学 2021-04-14
高性能压电材料的组成设计及工艺优化
 本成果发展了钶铁矿/钨锰铁矿前驱体预合成法,获得了应用于多层陶瓷电容器工业、具有较大的介电常数、较小的介电损耗的PFN、PScN基铁电陶瓷新配方。通过添加第二相形成固溶体和掺杂烧结助剂的方法,在常压下烧结获得了具有高致密度、高性能的(Na1-xKx)NbO3(NKN)基无铅压电陶瓷。通过柠檬酸盐法制备了Li掺杂的BZT-BCT纳米陶瓷,有效地降低了陶瓷的煅烧温度,制备的
常州大学 2021-04-14
基于MVR热泵技术的DMF/DMAC节能回收系统
MVR是机械式蒸汽再压缩的英文简称(Mechanical Vapor Recompression),其基本原理是对蒸发过程中产生的二次蒸汽通过机械再压缩,提高二次蒸汽的温度及压力,循环利用,以达到大幅度节能与环保的目的。 从DMF/DMAC废水中回收DMF/DMAC,目前通常采用的节能方法是多效精馏工艺,但能耗还是偏高,而且分解严重,影响了产品收率和环境。采用MVR热泵精馏技术,一方面可以大幅度节能,另一方面降低了操作温度,减少了分解,在提高产品收率的同时
常州大学 2021-04-14
快速响应的水凝胶薄膜光学传感技术
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、pH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 2021-04-14
基于模分复用的单纤双向传输系统
本发明公开了一种基于模分复用的单纤双向传输系统,主要包 括两光信号输入单元、两光信号输出单元和模分复用和解复用单元; 模分复用和解复用单元包括通过少模光纤连接的两模式复用器;信号 输入单元产生偏振复用光信号;模式复用器将偏振复用光信号耦合到 少模光纤的模场中,完成模分复用,并通过少模光纤将模场携带的偏 振复用光信号传送给另一模式复用器;另一模式复用器将接收到的偏 振复用光信号耦合到单模光纤中,并通过单模光纤传送给光信
华中科技大学 2021-04-14
细胞因子融合蛋白的应用开収技术
细胞因子是特异性细胞产生的,一类能够在细胞间传递信息、具 有免疫调节和效应功能的蛋白质。其中细胞因子介导的自身免疫是引 起自身免疫性疾病的一种重要的机制。白介素-17(IL-17)是目前新 发现的细胞因子,是由 Thl7 细胞分泌的致炎细胞因子,在机体炎症 反应以及自身免疫性疾病中发挥着重要作用。参与包括风湿性关节 炎、系统性红斑狼疮、银屑病等多种自身免疫性疾病的发病与发展。 白介素-17 与其受体结合后通过信号转导而发挥作用。白介素-17 受 体融合蛋白能与
兰州大学 2021-04-14
一种治疗急性痛风的中药制剂
痛风是一种全球性疾病,但是目前尚无根治痛风的方法,常用西 药秋水仙碱等在缓解症状的同时,常常伴随者严重的毒副作用。目前 急需开发高效、低毒的新药。本痛风方在借鉴前人验方和临床实践的 基础上,运用现代的科学技术,探索出了高效、低毒的中药方剂。该 痛风方治疗痛风疗效肯定,且副作用轻微,具有西药不可替代的优势。药物治疗仍然是目前治疗痛风的主要手段。西药如秋水仙碱、非 甾体类抗炎药及苯溴马隆等常用西药,其在迅速缓解症状的同时,常 常伴随着严重的副作用,这极大的限制了其临床运用。本痛风方能显 著
兰州大学 2021-04-14
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