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FS5
系列
流量开关
产品详细介绍产品名称: FS5系列流量开关产品型号: FS5一般应用,性能可靠输出:SPDT,7.4A@120VAC,3.7A@240VAC流体温度范围:0-107°C最大压力:10.5Kg/cm2最大流速:3m/s适合管径:1",3/4"连接:1",3/4"NPT/BSPT其它型号:FS5-3/4,FS5-D-3/4,FS5-J-3/4,FS5-1,FS5-D-1,FS5-J-1,FS5-S-1,FS5-DS-1
深圳市德威达科技有限公司
2021-08-23
红叶壁挂银幕支架
系列
A型
产品详细介绍
江苏红叶视听器材股份有限公司
2021-08-23
2000
系列
MAGNEHELIC压差表
产品详细介绍产品名称: 2000系列MAGNEHELIC压差表产品型号: 2000用途:医药行业GMP认证专用仪表;用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化台风淋室专用表,洁净空调过滤网压差的检测等范围:0-60Pa、0-±60Pa、0-125Pa、0--±125Pa、0-250Pa、0-±250Pa、0-500Pa、0-750Pa等81种范围规格。压力限制:-68KPa~103KPa最大过压:172KPa(高压选项过压达551.6KPa)精度:±2% 满量程(±3% : -0, -100PA, -125PA, -10MM 及 ±4% : -00, -60PA, -6MM 量程), 全量程范围在70°F (21.1°C).外型:120.65X55.56mm重量:460g 标准附件:两个1/8"NPT插头,用于两个压力管嘴,两个1/8" 管螺纹,用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头)。
深圳市德威达科技有限公司
2021-08-23
780
系列
教师主控台
产品详细介绍主要教学功能: 计算机控制,适合各种windows操作系统; 可用专用键盘,计算机键盘、鼠标选择操作; 多路视、音频输入及切换; 全班记录听音、通话、监听、遥控、扬声器教学 小组讨论、对讲、通话、记录、听音、遥控、监听; 师生对讲、学生示范、个别监听、学生对讲; 教师插话、预听、实况录音、快速复制教材、布置作业 信号通道检测、呼叫处理 学生自修功能 多媒体立体声功效 考题编辑 系统可脱离计算机独立进行 主录机自动复听(SBL)、4 种播放模式(PM)、5个书签(MEM)、段重复听音(REP)、LCD显示; 可播放各种媒体及教学软件供学生收听或收看(D型) 考试分析功能 即时考试、标准化考试 试卷分析、成绩统计、分析、处理、输出 可扩展成A、B卷考试、一机双屏 口语考试
浙江大学方圆电子信息有限公司
2021-08-23
MBQD6214A050
系列
BOX
MBQD6214A050系列
江西联创宏声电子股份有限公司
2021-11-02
西安交大科研人员开发微
卫星
不稳定性检测新方法,助力肿瘤精准检测
微卫星不稳定性(Microsatellite Instability, 简称MSI)是目前肿瘤临床检测中一种非常重要的分子表型,多发生于结直肠癌、胃癌、和子宫内膜癌。微卫星不稳定性与肿瘤的发生、发展,治疗方案制定及治疗效果预测相关,更是肿瘤免疫治疗疗效预测的重要分子标记物。当前,临床上使用的两种微卫星不稳定性检测的金标准方法:MSI-PCR和MSI-IHC,都需要专业技术人员通过实验操作来完成,均费时费力且成本较高。近年来,随着高通量测序(Next Generation Sequencing)的发展,基于高通量测序的微卫星不稳定性检测方法开始显露头角,在检测结果与两种临床金标准保持高度一致的情况下,极大的缩减了检测时间并减少了检测成本,大幅提高了推广微卫星不稳定性检测的可行性。2014年,西安交大叶凯教授团队率先开发了基于高通量测序的微卫星不稳定性检测方案——MSIsensor。2017年该检测方案作为全世界首个泛肿瘤检测方案MSK-IMPACT中的微卫星不稳定性计算方法,通过了美国食品药品监督管理局的严格测试并获得批准。美国纪念斯隆凯特琳癌症中心测试表明,基于高通量测序的微卫星不稳定性检测与金标准的一致性可达99.4%。然而,微卫星不稳定性检测方案大都要求提供病人的癌症组织样本及一份取自血液或者癌症组织附近的正常样本。一方面,这一份正常对照样本限制了微卫星不稳定性的应用场景,尤其难以应用于血癌样本、福尔马林包埋样本、PDX/PDO等不易获得正常对照样本的情况;另一方面,额外的对照样本增加了微卫星不稳定性的检测成本。基于上述原因,在叶凯指导下,叶凯青年科学家工作室科研人员经过两年的探索,从微卫星不稳定性发生机理出发,通过数学模型抽象,从单个肿瘤样本中提取特征,开发了MSIsensor-pro。MSIsensor-pro实现不依赖正常对照样本的微卫星不稳定性检测,只需50个微卫星位点的测序数据即可实现微卫星不稳定性的精准检测。MSIsensor-pro的开发扩大了微卫星不稳定性的应用范围,减低了微卫星不稳定性检测的成本。同时MSIsensor-pro在低肿瘤纯度和低测序深度这类低信噪比数据中也显示出来很大的潜力。 该研究成果近期发表在国际组学和生物信息学领域权威期刊《基因组蛋白质组与生物信息学报》(影响因子6.597)上。叶凯的博士生贾鹏为该论文的第一作者,叶凯为通讯作者,西安交通大学为本文唯一通讯作者单位。这是叶凯教授课题组在基因组暗物质解析方面的又一重要突破。论文链接为:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672022920300218
西安交通大学
2021-04-10
位移等分测量定位
系列
新技术
本技术从原理上区别于传统的位移(包括线位移和角位移)测量,它是利用多个小范围高精度传感器进行大范围位移测量,而其大范围位移测量的精度仅取决于小范围高精度传感器的精度,即本技术是将小范围测量的高精度沿展至整个大范围位移测量,从而使位移测量系统的相对测量精度得以极大地提高(例如:小范围r的测量误差为△r,其相对测量误差为△r/r,若测量范围为L,其中L可是r的数倍,数十倍,甚至上千倍, 应用本技术,则大范围L的测量误差仍为△r,甚至更小,其相对误差减小至△r/L)。 与光栅、磁栅、感应同步器等位移测量技术的比较 无论是光栅,磁栅,还是感应同步器位移测量装置,其测量精度的提高主要取决于它的感测目标(光栅和磁栅的的各个栅线,感应同步器的绕组)的均匀分布位置精度(各个栅线及各绕组在测量范围全程的间距均布精度)的提高。而在较大的测量范围内实现感测目标高均布位置精度的难度较大,往往造成成本很高,对环境要求也十分苛刻,甚至无法实现。本技术由于测量原理上的不同,并不要求感测目标的均匀分布,因此,其位移测量精度不受此限制,仅与所用传感器本身的精度有关。 本技术附有的几大优点: 低成本高精度、测量范围大。 用于本技术的传感器可为现有的线位移或角位移传感器产品,因此传感器的选择范围非常广泛,且因传感技术的成熟而使本技术具有良好的稳定性。 本技术利用传感器进行位移测量,影响传感器精度的因素主要有温度等,但本技术的测量精度只与传感器在测量时间内受温度等因素的影响有关,而测量时间一般较短,温度等因素的影响则可忽略不计,因而就本技术而言,温度等因素对测量的影响微乎其微。 本技术无零漂问题。因为传感器所在的任何位置均可作为本技术测量装置的起始零点,对传感器而言没有回零问题,故测量装置无零漂问题 。 本技术无任何理论上的误差,因而其测量精度可随传感器精度地提高而不断 地提高。 本技术可进行静态或动态测量;接触或非接触测量;等分及连续测量。
北京科技大学
2021-04-11
功能化
系列
共聚酯和纤维
采用高速纺丝和拉伸技术开发了高收缩涤纶,研制成具有微孔结构、保水率15%-20%的高吸水涤纶,开发了舒适性阳离子染料可染长丝以及共聚酯和纤维。相关成果获2003年度国家科技进步二等奖、1992年度国家科技进步三等奖、1988年度上海市科技进步一等奖、2002年度上海市科技进步一等奖和1991度纺织部科技进步二等奖等。
东华大学
2021-02-01
高岭土
系列
产品开发技术
高岭土和改性高岭土广泛应用于陶瓷,造纸,耐火材料,涂料,橡胶和电缆等工业。每年不同等级高岭土的需求在400万吨,出口100万吨。我国是陶瓷生产大国,约55%左右高岭土供应陶瓷业。油漆涂料和造纸是我国优质煅烧高岭土一个最主要的消费领域,分别占国内超细、高白度优质煅烧高岭土消费量的60%和30%左右。估计2004年国内煅烧高岭土在涂料、造纸、橡胶和塑料等中的消费量约31万吨。其中涂料(乳胶漆,内外墙涂料等)的消费约17万吨。涂布纸(铜版纸,涂布白纸板,轻量涂布纸,玻璃纸等)的消费量6万吨,橡胶、塑料和电缆等约5万吨,其他3万吨;此外,高白度(92±2)和超细(1250目以上)优质煅烧高岭土消费量15万吨。在工业发达国家,造纸业(主要用做铜版纸,涂布白纸板及其他高档或特种纸张等的涂料)和中高档涂料也是优质高岭土主要用途领域,其中造纸行业占优质煅烧高岭土总消费量的40%以上。
武汉工程大学
2021-04-11
南瓜
系列
深加工技术
本项目重点就鲜切南瓜保鲜、南瓜酒、南瓜醋和南瓜粉加工及 南瓜多糖提取的关键技术进行了创新研究,得出了一些具有应用价值的新材料、 新技术和新产品。对“南瓜系列深加工及新技术研发”课题所产生的经济效益 进行了客观分析,统计出这一科研成果所达到的科研成果已获经济效益为 3452.335 万元,科研成果还可能产生的经济效益为 3767.96 万元,科研成果年青岛农业大学科技成果介绍 2017 -52- 经济效益为 1444.059 万元,科研投资年均纯收益率为 8.780589 元。
青岛农业大学
2021-04-11
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