高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
水稻/小麦/玉米病害研究NMT工作站
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “生物安全,人人有责” 推出背景: 在国际竞争白热化,战争形态多样化的今天,生物安全已成为国家安全的重要组成部分,为积极应对这一挑战,2019年10月,生物安全法草案于首次提请十三届全国人大常委会第十四次会议审议。本次新冠肺炎疫情的爆发,让各界更加意识到,生物安全对于确保国家安全、保障社会稳定、人民群众生命安全和身体健康的重要性。 国家安全就是国家竞争,归根结底又是科技实力的竞争!因此,作为中国的高新技术企业,中关村NMT联盟的会员单位,旭月(北京)科技有限公司利用20多年的技术积累,以NMT:非损伤微测技术为底层核心技术,迅速推出了与国家生物安全相关多种检验,监测仪器设备,以及适用于多个学科及领域的研发平台: 《NMT生物安全创新平台》特制系列产品!   应对挑战: 1)植物反馈机制:通过植物的生理反馈,减少因病害种类增多,结构不断变化所引起的不同种的病害表现,直接从植物的需求来获知病害的防治方法。 2)植物病害与生理功能关系图谱:能够提供植物生理功能和病害之间的数据对比,形成图谱,便于根据植物生理功能的变化,判断病害的种类。 分类及用途: 1)《水稻病害研究NMT工作站》(型号:NMT-RDR-100) 基于底层核心NMT技术,以及成熟的技术解决方案,让科研人员可以马上投入相关科研创新工作。   2)《水稻病害研究NMT工作站》(型号:NMT-RDR-200) 基于底层核心NMT技术,结合自身科研兴趣,以及其它相关技术参数,在我方技术人员协助下形成技术解决方案,让科研人员建立更具独有创新特色的实验平台。   《水稻病害研究NMT工作站》(型号:NMT-RDR-100) 应对挑战: 1)植物反馈机制:通过植物的生理反馈,减少因病害种类增多,结构不断变化所引起的不同种的病害表现,直接从植物的需求来获知病害的防治方法。 2)植物病害与生理功能关系图谱:能够提供植物生理功能和病害之间的数据对比,形成图谱,便于根据植物生理功能的变化,判断病害的种类。 用途: 基于底层核心NMT技术,以及成熟的技术解决方案,让科研人员可以马上投入相关科研创新工作。   参数: 1.基本功能: 1.1针对水稻病害研究设计 1.2活体、原位、非损伤检测 1.3可检测指标:H+、K+、Ca2+、H2O2 2.性能: 2.1自动化操作 2.2长时间实时和动态监测 2.3无需标记 2.4立体3D流速检测 3.软件: 3.1imFluxes智能软件,可直接检测、输出离子分子的浓度与流速   《水稻病害研究NMT工作站》(型号:NMT-RDR-200) 应对挑战: 1)植物反馈机制:通过植物的生理反馈,减少因病害种类增多,结构不断变化所引起的不同种的病害表现,直接从植物的需求来获知病害的防治方法。 2)植物病害与生理功能关系图谱:能够提供植物生理功能和病害之间的数据对比,形成图谱,便于根据植物生理功能的变化,判断病害的种类。 用途: 基于底层核心NMT技术,结合自身科研兴趣,以及其它相关技术参数,在我方技术人员协助下形成技术解决方案,让科研人员建立更具独有创新特色的实验平台。   参数: 1.基本功能: 1.1针对水稻病害研究和研发设计 1.2活体、原位、非损伤检测 1.3可检测指标:H+、K+、Ca2+、H2O2 1.4可实时监测和记录检测时的环境参数:温度、湿度、大气压、海拔、经纬度 1.5配备新指标拓展功能 2.性能: 2.1自动化操作 2.2长时间实时和动态监测 2.3无需标记 2.4立体3D流速检测 3.软件: 3.1imFluxes智能软件,可直接检测、输出离子分子的浓度与流速,以及检测时的环境参数
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
液化天然气(LNG)冷量利用技术
高校科技成果尽在科转云
西安交通大学 2021-04-10
基于物联网的冷链物流监管平台
系统本身采用自有的 2 . 4GR F ID电子标签技术 记录并采集各种环境参数,并可通过有线、无线等 数据通讯模式将环境数据传输到数据服务器,系统 安装简易,使用方便,运行可靠,防伪保密,增强系统数据安全性可靠性,软件平台基于B/S+C/S架构设 计,并采用多种先进软件设计技术,使环境参数信息传达便捷,有效提高安全监管效率。 市场对象定位为冷链、医疗卫生行业相关领域,以国内的冷链物流企业、商品零售企业(各类超 市)、物流配送企业、仓储服务企业为主体,同时兼顾政府机构在特殊行业的监管业务,在这些行业及领 域中,国内市场对RFID环境监测的应用才刚刚开始,成功的应用几乎空白,随着新技术及新产品的积极 推广,国内市场将迅速扩大。
中山大学 2021-04-10
热轧板带钢超密集快冷技术
项目背景:板带钢控制冷却技术是现代轧钢生产过程中节约能源、控制钢材组织性能、降低生产成本提高产品竞争能力的重要环节。在中厚板和热连轧带钢领域,随着钢材品种越来越多,规格范围越来越大,对于轧后控冷装置的冷却能力和冷却均匀性功能提出了更高的需求,传统的板带钢控冷装置主要采用 U 型集管形式,由于其固有的结构特点冷却效率较低,冷却能力受限,冷却精度差,钢板和热轧卷板冷却板形控制手段欠缺,对板带材而言,热轧板带钢产品质量的稳定性和进一步提升受到很大的限制。确保热轧板带钢在高速冷却条件下的平直度,是一个关键性、瓶颈性的问题,对新一代的板带钢控制冷却装置的需求越来越迫切。关键工艺技术:板带钢控冷装置的核心设备是板带钢上下表面的冷却器,高冷速、高冷却均匀性是关键性、核心性问题。北京科技大学基于对板带钢冷却过程的换热机理及内部组织演变机理的研究,通过实验室研究与工程实践成功开发出具有自主知识产权的超密集冷却器,20mm 带钢冷速可达 50℃/S,冷却能力可达到常规 U 型集 管的 2 倍以上、冷却均匀性可控制在 10℃以内,可实现板带钢长宽厚三个方向上高速、高均匀化的冷却,因而可以得到平直度与性能极佳的板带钢产品。
北京科技大学 2021-04-13
电机换向器整体冷锻新技术
项目研究背景及用途 :针对一种带台阶槽型换向器的制造过程,研究 开发了整体冷锻新技术。应用领域为:材料加工工程,特别是换向器生产 行业。应用本技术制造的换向器广泛应用于各类汽车、 摩托车、电动工具、 家用电器的直流串激式电机,也可应用于类似结构的其他零件制造。 技术特点及性能指标 : 1)提高生产效率, 由“切管—— 冷锻”2道工序生产整个换向器, 替代原 工艺“排片”工序及其之前的 7 道工序的生产过
南昌大学 2021-04-14
涡轮增压器冷态试验台
该装置用于检验涡轮增压器的产品合格与否,早期的检验装置都是热态试验台,耗能相当大。近几年,国家开始实行通过冷态试验来验证产品的质量。所谓冷态,就是采用压缩空气来驱动涡轮机,而非燃气。这样可以大大节约能耗,降低碳排放。 试验装置可以自动采集润滑系统特征参数、蜗壳端和压气机端的进出气压力温度等参数、启动转矩的测试。同时采集增压器本体的振动、压力脉动、叶轮转速等参数。 试验装置会自动记录叶轮开始旋转时的各项参数。绘制成如参考图所示曲线。采集的数据保存在工控机内。如果到达设定风量风速时叶轮没有旋转起来,视为产品不合格。 装置还可以检测蜗壳端和压气机端的泄露。
上海理工大学 2021-04-13
网络化机器人群编队的分布式协调控制
研制了网络化移动机器人群编队的分布式协调控制系统,系统地开展了关于多机器人编队寻迹控制方法、无线网络下多机器人通信环境的建模和协议设计两个方面的研究;研制了基于OPNET的多机器人编队控制仿真平台和具有非完整约束的多移动机器人实物演示系统。
东南大学 2025-02-08
面向大型燃煤机组全工况灵活智能运行的协调控制策略
高效利用大型燃煤火电机组的灵活深度调峰优越性促进更大规模可再生能源电力消纳对构建我国新型电力系统具有重要积极影响。准确掌握燃煤机组频繁变化的调峰过程动态特性是设计高性能协调控制方案的前提条件。因此,本成果推出面向燃煤机组实际发电过程的智能抗扰控制关键技术及其控制器参数在线优化机制。 创新点 随着频繁大范围调峰已成为大型火电机组的常态化运行趋势,本成果设计了一种兼顾机组发电成本及碳排放量的全工况智能抗扰控制策略。通过有机融合误差自抗扰控制器与快速鸽群优化器,机组实现了对电网负荷指令的迅速响应。
华北电力大学 2025-03-26
核酸的分子识别和调控
围绕核酸特殊结构和修饰的动态变化,利用化学生物学理论和技术,通过化学小分子对核酸结构和修饰的识别及相互作用,探索生命过程新机制,项目取得一系列原创性成果,为疾病早期诊断和高选择抗癌领域提供新策略。主要科学发现为:1.实现小分子对非规则核酸的结构识别和调控,并揭示四链核酸新机制。通过抑制肿瘤中高表达的端粒酶,提出了小分子对G-四链核酸(G-4)识别新机制和抗肿瘤药物设计新策略;双钌配合物通过钾离子调控机制特异识别G-4产生光响应,创立了目视检测G-4的新技术;通过光诱导机制实现小分子不同
武汉大学 2021-04-14
解析植物免疫信号调控机制
揭示了酪氨酸磷酸化对于植物免疫受体激酶活性调控的重要作用,解析了作为分子开关的关键酪氨酸位点的“预磷酸化-去磷酸化-再磷酸化”循环调控机理,促进了人们对于植物先天免疫信号调控机制的理解。 蛋白的磷酸化和去磷酸化是调控植物细胞信号转导的主要机制之一,蛋白酪氨酸磷酸化在动物细胞中的重要作用被广泛证实。然而,植物免疫受体激酶通常被归入丝苏氨酸激酶。本研究提示酪氨酸磷酸化对于植物先天免疫的重要调控作用,揭示了植物受体激酶与磷酸酶协同作用,通过对分子开关(关键酪氨酸位点)的循环磷酸化修饰,实现免疫信号转导的精细调控。
中山大学 2021-04-13
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 8 9 10
  • ...
  • 45 46 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1