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技术需求:机电液控制技术
1、机电液控制技术;2、流体传动及控制工程技术;3、极端环境测试技术;4、成套装备技术。
太重集团榆次液压工业(济南)有限公司 2021-06-15
酸性蚀刻液循环再生技术
印制线路板的新配蚀刻液使用一段时间后,由于铜离子浓度升高导致蚀刻速率显著下降,此时需要将蚀刻液排出,重新配制。排出的失效蚀刻液用于制备氯化铜、硫酸铜、金属铜等,而这些回收过程中会产生二次污染。该技术专为处理蚀刻液而设计的全封闭式系统,无任何废水、废气和废物排放;它的性能优越、使用寿命长。它能将废蚀刻液再生后返回蚀刻线继续蚀刻,还能为蚀刻线提供稳定的蚀刻效果,保持最佳的蚀刻状态,提高生产能力;更能创造可观的经济效益,彻底解决蚀刻液的污染。该系统与蚀刻线相连接,蚀刻、再生和电解铜联动工作。
华东理工大学 2021-04-13
恩翊平衡调理精粹液
现代药理学研究发现,红景天具有抗衰老、抗缺氧、抗肿瘤、抗病毒、抗疲劳、增强免疫及提高学习记忆能力等许多新的作用机理。近期的研究结果显示,红景天能够有效改善肿瘤细胞的缺氧状态,抑制肿瘤细胞的侵袭转移,还能够促进肿瘤细胞分化,达到抗肿瘤的效果。 本项目组通过建立肿瘤细胞乏氧模型评价红景天提高肿瘤细胞的抗缺氧功效,结果显示,红景天能够明显抑制缺氧诱导因子 HIF-1α的水平。红景天联用化疗剂奥沙利铂能够明显增强奥沙利铂的抗肿瘤作用,表明红景天可作为化疗增敏剂,提高化疗药的作用效果。红景天的动物实验表明,红景天能够增强化疗药奥沙利铂的抑制小鼠肿瘤生长和肝转移的作用。另外,红景天能够显著延长小鼠的生存期。 项目特色: 本项目立足红景天高浓缩提取物,以原料药材经 1:20 浓缩,将20g 药材浓缩为 1g 总提物,采用二氧化碳超临界萃取法并结合特殊的层析工艺,可以获得富含红景天单体 A 的高浓缩总提物,配以牛磺酸为主料,采用泡腾片的生产工艺,制作了具有很好冲泡口感的红景天提取物泡腾片,该泡腾片在水中可快速完全溶解,溶液澄清无渣,气味香甜,口感微酸清爽,具有快速提高血氧含量、抗疲劳及增强免疫力等功效。 市场应用前景: 适合于工作压力大的易疲劳人群、备考学生、手术后患者以及老年人用于提高免疫力,改善身体和精神状态。目前已完成第一批样品生产,正在进行保健品资质申报工作。
南开大学 2021-04-13
玉米黄质油悬液
外观:橙红色油状液体 提取来源:万寿菊 含量:5%、10%、20% 检测方式:HPLC 溶解性:不溶于水,溶于油 包装规格:1kg/5kg/25kg 储存条件:请置于阴凉干燥处保存,避免阳光直射 保质期:24个月
青岛藻蓝生物有限公司 2021-09-02
小儿咳喘灵口服液
功能主治 宣肺、清热,止咳、祛痰。用于上呼吸道感染引起的咳嗽。 用法用量 口服,2岁以内一次5毫升,3~4岁一次7.5毫升,5~7岁一次10毫升,一日3~4次。 剂型 口服液 规格 每支装10毫升。
鲁南制药集团股份有限公司 2021-09-01
低压气液驱动扩孔器
山东益矿钻采科技有限公司 2021-08-30
一种内轮与外轮相分离的转速可控的吸引性磁悬浮轮子
本发明公开了一种内轮与外轮相分离的转速可控的吸引性磁悬浮轮子,该轮子包括内轮、外轮、吸引性悬浮系统、牵引系统、导向系统、控制系统、通信系统和供电系统。本发明设计的磁悬浮轮子摆脱了电机和车轴对现有轮子的束缚,可由控制系统采用有线或无线的方式控制转速,并且同一车轴可连接多个轮子,为轮子的应用和创新提供了新的突破点。
浙江大学 2021-04-11
一种内轮与外轮相分离的转速可控的推斥性磁悬浮轮子
本发明公开了一种内轮与外轮相分离的转速可控的推斥性磁悬浮轮子,该轮子包括内轮、外轮、牵引系统、推斥性悬浮系统、导向系统、控制系统、通信系统和供电系统。本发明设计的磁悬浮轮子摆脱了电机和车轴对现有轮子的束缚,可由控制系统采用有线或无线的方式控制转速,并且同一车轴可连接多个轮子,为轮子的应用和创新提供了新的突破点。
浙江大学 2021-04-11
一种短路电流零点预测方法及短路电流选相分断控制方法
本发明公开了一种短路电流零点预测方法及短路电流选相分断 控制方法,短路电流选相分断控制方法包括 S1 实时采集电流信号,并 判断是否发生短路故障,若是,则转入步骤 S2,若否,则继续采集电 流信号;S2 采用类-Prony 方法对短路电流进行处理,获得短路电流零 点;S3 根据短路电流零点、断路器的分闸动作时间和最佳燃弧时间获 得距离目标相位的延时时间;S4 判断继电保护指令是否达到,若是, 则直接分断开关,若否,则进入延时倒计时;S5 判断延时倒计时时间 是否为 0,若是,则转入步骤 S6,若否,
华中科技大学 2021-04-14
VASH2-SVBP蛋白复合物进行微管蛋白去酪氨酸化的分子机制
生物系黄鸿达课题组博士后汪娜等解析了VASH2-SVBP复合物的晶体结构,并且通过生化和细胞实验证明SVBP不仅能够帮助VASH2进行正确的表达和折叠,而且对于VASH2进行a-微管蛋白C末端去酪氨酸化的功能也起到至关重要的作用。团队还获得了VASH2-SVBP与两种抑制剂(epoY和TPCK)的复合物晶体结构,阐明了这些抑制剂的抑制机理。此后,团
南方科技大学 2021-04-14
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