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超高灵敏度快速激素化验技术
Ø SPR技术是通过测量金属表面物质折射率的变化来研究物质的化学和物理吸附性质。近十几年来基于SPR技术的传感器及其应用研究获得了长足的发展。与常规检测技术相比,其具有灵敏度高、响应快、体积小、机械强度大、样品使用微量、检测过程快捷、能够获得实时数据、操作方便、无须标记、可保持分子的生物活性、抗电磁干扰能力强、与光纤相连可实现数据的远程采集和连续在线监控等优点。SPR 技术用于生命科学领域研究,其优越性是常规分析技术所无法比拟的。在不久的将来,SPR传感器必将成为疫苗研制、疾病诊断、药物开
北京理工大学 2021-01-12
一种物料超高速升温系统
本发明公开了一种物料超高速升温系统,其包括反应装置、进气装置、给粉装置和烟气分析装置,反应装置与高温等离子发生器密封连接,进气装置向高温等离子发生器中输送气体,高温等离子发生器产生的高温等离子体从反应装置底部送入反应器内,物料颗粒通过不锈钢钢管由载气径向注入,并且用高速摄像机和 CCD 相机记录物料燃烧过程,用热电偶表征反应器内温度,烟气分析装置用于收集并检测燃烧后的物料和气相部分。本发明用等离子体作为高温热源,能够满足物料超高速加热升温,达到煤炭、电力、化工和冶金等行业的快速升温要求,同时满足科学研究过程中的快速升温要求,具有结构简单、易于操作等优点。
华中科技大学 2021-04-13
超高强度铜基复合材料
本项目通过在Cu-Cr原位复合材料中加入稀土来提高铜合金的导电率,同时还能有效提高合金的强度和抗软化温度。加入微量合金元素Zr、Ag提高合金的强度和抗软化温度。在Cu-15%Cr合金中加入微合金元素Zr的Cu-15%Cr-0.15%Zr合金,由于Zr的加入可使材料的抗拉强度提高8%左右,并减缓退火处理时强度的下降速度,即提高抗软化温度30~50℃。中间热处理温度在450℃时所得综合性能最佳,在应变量η=8.63时,形变Cu-15%Cr原位复合材料的抗拉强度可以达到995MPa,导电率为75%IACS。CuNb合金经大量拉拔变形后,形成的Nb纤维分布在Cu基体上,Cu-20%Nb(体积分数%)复合材料的抗拉强度接近2000MPa。
上海理工大学 2021-01-12
4k超高清校园电视台
  北极环影各子系统实现功能:      灯光系统:灯光系统为LED影视专用灯,可通过DMX512协议进行远程控制灯光的强弱、开关。满足多场景的灯光需求。      演播室声学装修:针对不同房间格局进行不同的校园电视台风格设计,所有的材料为阻燃、环保材料,隔音、回音处理到达业界最高水平。   虚拟抠像:对拍摄好的素材文件经过后期剪辑达到完美的视觉效果。      后期剪辑系统:可以进行4机位信号同时输入,预留2路后期扩充接口可以对新闻、访谈节目后背景实时根据不同类节目添加不同的虚拟场景并且场景可以进行任意自主搭建。      通过对学校现有教室的专业改造搭建校园电视台,校园电视台划分为两大区域,分别是拍摄区和导播区。      拍摄区:根据需求布置录制场景环境,部署演播桌椅、高清摄像机、桌面话筒、蓝箱/绿箱,专业灯光搭建、提词器等设备。   导播区:部署各系统设备,包括虚拟演播系统主机、内部通话系统、非编电脑、流媒体服务器电脑、题词电脑等      虚拟演播室主机将录制场景画面、音频信号结合计算机信号等所有信号同步录制、直播;真实再现录制情景,实时生成采用标准压缩的流媒体文件,能自动以文件形式保存,并能进行后期编辑;能通过网络实现远程直播,能达到播放流畅、控制方便,轻松构建精品级校园文化,德育资源。      校园电视台系统模块:      3D虚拟演播室系统、视频采集系统、非线性编辑系统、流媒体系统、现场监看、音频系统、LED灯光系统、蓝箱八大部分组成,是供学校自行拍摄、制作各种电视节目录像,如领导讲话、优秀示范课、教师访谈录、小型文艺节目、新闻节目等,并具有现场直播、录播、转播、转录等多种功能。   高清虚拟演播室主要包含:      电视节目摄录设备(信号采集系统):主要包括广电级高清摄像机、专业硬盘录像机等;      演播室设备(真三维虚拟演播系统):主要是3D虚拟演播室系统、内部通话系统、提词器等;      音频设备:播音话筒、无线领夹话筒、音频处理器、啸叫回声反馈抑制器、调音设备等;      演播室:舞美设计(演播室背景和场景装饰)、声学隔音处理、灯光布局等;      抠像蓝箱、绿箱,导播控制室,演播中心区域;   数字发布系统及资源管理平台:流媒体直播点播系统、服务器、高清编码器;      监控系统:返监大屏、监视器、摄像机信号、直播信号、虚拟合成信号等;      后期编辑:非线性编辑系统(软件、服务器、采集卡)。      校园电视台系统核心设备 - 真三维虚拟演播室系统:      北极环影真三维虚拟演播室结构简单、高度集成,一套产品轻松独立完成传统演播室中的信号录制、节目信号切换、字幕叠加、节目播出、流媒体发布等功能,一机多能,全方位解决学校设备操作、节目制作的烦恼,适用于学校活动、文艺晚会、重大会议、精品课制作、情景教学、舞台剧等场景,彻底解决演播室系统设计复杂、采购成本高昂、安装调试困难,设备维护麻烦等诸多问题。   校园电视台的优点:      1、真三维虚拟抠像:电影级蓝绿一键抠像、海量3D场景元素任意组合搭建、多信号多角度同时抠像;      2、视频录制及直播:采集分辨率、码率设置、帧延迟设置、音频延时调节,多信号同时录制、支持多种直播类型、自由设置直播分辨率、码率;      3、多功能集成:现场导播、虚拟演播一体化集成、现场连线、字幕、画中画、帧动画效果、虚拟机位、多屏幕输出;      4、全媒体多格式信号实时输入输出:4路SDI,4路HDMI、网络流、PPT、本地媒体、全格式兼容输入。      24小时服务热线:010-60530980      北京北极环影科技有限公司      北京市通州区保利·大都汇写字楼7号楼B座9层
北京北极环影科技有限公司 2021-08-23
超高速3D打印机
HALS超高速光固化3D打印技术,HALS(Hindered Asynchronous Light Synthesis )是博理科技从材料成型机理出发研发的全新3D打印技术。相较于传统的光固化打印,HALS实现了材料的超高速固化成型,成型速度达到传统速度的20~100倍,大大提升了3D打印的工业化生产效率。 HALS技术及HALS系列3D打印机,由博理独家首创,实现了3D打印批量化快速制造,使产品生产摆脱了传统模具的限制,大大简化了制造工艺。结合3D打印增材制造的成型优势,可制备出更复杂的产品结构,为3D打印真正地用于生产制造奠定了行业基础,是光固化3D打印技术成熟的标志。
苏州博理新材料科技有限公司 2022-07-19
物联网
物联网体系 智能连接家、校、人,实现物联校园数据的实时采集提高教学、教务、校务、办公的高效管理,离不开智能物联设备的支持
广州光大教育软件科技股份有限公司 2021-08-23
多模态纳米分子影像光热
纳米分子探针是一类能准确回答生物医学问题的功能性物质, 它介于药物与传统医疗器械之间,具有 “看得早、准、全”特征,是可视化探测分子细胞水平异常的利器,对于检测早期的肿瘤病变、老年退行 性病变(阿兹海默症)有重要的潜在价值。已有多种模态的肿瘤分子探针问世, 它们可通过分子成像对肿 瘤多种恶性表型特征进行检测, 为肿瘤精准治疗提供依据。本项成果利用对生物组织高穿透能力的近红外 激光照射源,激发磁光热三模态纳米探针,使其通过分子影像方式提供早期肿瘤病变形态及其分子生物学 信息,并在诊断的同时进行光热-光动力学联合协同治疗,实现早期肿瘤的安全及时诊治。上述多模态纳 米探针采用特殊的纳米组装技术制备,在探针的特异性肿瘤靶标挂接、诊治效率提升及纳米毒性控制三个 关键环节都取得了良好的成果,为推动这项探针新技术的临床前应用打下了坚实的基础。
中山大学 2021-04-10
配位超分子自组装
利用氨基功能化配体与钙盐组装得到一种新颖的二维层状Ca-MOF。其通过{Ca3O18}簇与配体连接而成的金属-有机层上悬挂配位的DMF分子,并进一步通过DMF间的范德华弱作用力层层堆叠,形成“范德华MOF”多层结构。基于DMF的动态配位活性,该独特的金属-有机多层MOF能实现层内稳态和层间动态的有效平衡,并存在具有半导体发光特性的层间激子(exciton)发光和层内激基缔合物(excimer)发光的双通道发射。发展了二维MOF设计和利用的新概念,将“自下而上”的金属-有机配位组装与“自上而下”的后合成形貌加工调控相结合,实现了超薄二维MOF的简便、绿色、宏量制备的新方法,并为光学存储器等应用建立了元器件模型。
中山大学 2021-04-13
配位超分子自组装
实现了一系列光功能导向金属-有机配位超分子材料的合理化模型设计与可控合成,探索了新型传能与发光、光调制、光转换的机理与机制,建立了独特的光学应用器件模型。如利用配位键动态活性的后合成剥离策略,可逆转换配位材料空间维度,获得了具有层间/层内荧光调控开关特性的超薄2D配位发光材料 利用ESIPT多能级配体激发态过程,构筑了超快速专一性水分子光响应配合物薄膜器件,以及用于F离子、温度、溶剂等的荧光探针材料 利用异质同晶配位特性和区域控制各向异性外延技术,获得具有异质结超晶格的多稀土MOF单晶,实现多层次间隔色域可调发光,建立了光谱—空间编码结合的单晶光学微器件、双通道高等级编码配合物材料、单金属单相/多金属单相配合物白光与混光材料
中山大学 2021-04-13
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
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