葡京娱乐场-富盈娱乐场开户
高等教育領域數字化綜合服務平臺
云上高博會服務平臺
高??萍汲晒D化對接服務平臺
大學生創新創業服務平臺
登錄
|
注冊
|
搜索
搜 索
綜合
項目
產品
日期篩選:
一周內
一月內
一年內
不限
一種高居里溫度、高壓電性能的鈦鈧鈮酸鉛鉍鋰
系
壓電陶瓷
本發明公開了一種屬于功能陶瓷制備技術領域的具有高Tc、高壓電性能的鈦鈧鈮酸 鉛鉍鋰系壓電陶瓷。提出由以用通式(1-x)BiScO3-xPb(1-y)LiyTi(1-y)NbyO3表示的壓電陶瓷 材料,其中x、y表示復合離子中相應元素材料在各組元中所占的原子數,即原子百分比, 0.50≤x≤0.90,0≤y≤0.10。該壓電陶瓷可采用傳統壓電陶瓷制備技術和工業用原材 料、在1150℃或更低溫度下燒結而獲得,其工藝穩定。本發明壓電陶瓷具有良好的壓電 性能、實用的平面機電耦合系數,其kp大于40%,d33達300pC/N以上,Tc大于400℃,在 高溫電子設備中具有實際應用的價值。
四川大學
2021-04-11
高速列車走行及懸掛
系
關鍵零部件載荷譜測試及可靠性設計技術
該項目是國家部委項目,現處于實驗室研究階段。 項目主要研究內容如下: (1)關鍵構件載荷譜編譜平臺 建立以轉向架構架標定試驗臺為主要裝備的關鍵構件載荷譜編譜平臺,該平臺以多通道、高精度轉向架測力構架標定加載系統為主要設備,配以多通道協同作用控制軟件和相應的加載工裝,完成轉向架載荷譜測試中測力構架的載荷標定,這是確保載荷譜研究圓滿完成所必需的基本試驗手段。 (2)載荷線路測試與評估平臺技術 建立以大容量、多通道、高信噪比(包括無線測量)的載荷線路測試與評估平臺技術,該平臺以高信噪比動態數據采集系統和無線遙測數據采集系統為主要設備,能夠在高速動車組運行時,全程往返連續測試高速動車組轉向架構架、輪軸等關鍵部件的載荷與動應力。 項目主要技術創新點如下:? 建立復雜載荷系下載荷標定技術和方法;? 載荷譜的損傷一致性編譜準則;? 高置信度編譜技術;? 各類測力裝置和大容量高抗干擾能力的測試系統;? 可靠性評估技術。 本項目將形成以轉向架構架標定試驗臺、結構疲勞試驗系統和材料疲勞試驗系統為主要裝備的關鍵構件載荷譜編譜平臺和多通道高信噪比測試設備為主體的載荷線路測試與評估平臺。 應用范圍: 高速列車車輪、車軸、構架、軸箱、齒輪箱、懸吊螺栓、懸吊支座等走行及懸掛系關鍵零部件的設計及試驗評估。
北京交通大學
2021-04-13
將高純度的染料-抗體熒光探針應用于生物組織三維染色
成像
開發了一種分子熒光探針IR-E1,它在水溶液中量子產率可以達到0.7%并且在體內可以通過腎臟排泄。雖然該量子產率在相關材料中已經是比較高的,但要達到快速成像并實現更深的穿透深度仍需要更亮的探針材料。 研究了一類新型的高效熒光分子探針的理性設計。熒光分子由電子屏蔽基團(shielding unit)、給體基團(donor)、受體基團(acceptor)組合,形成S-D-A-D-S型分子(圖1a)。目標分子IR-FE以3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)為電子給體(D),以烷基鏈取代芴為電子屏蔽基團(S)。通過理論計算模擬,發現EDOT為電子給體時分子骨架具有更大的扭轉角和更加調諧的表面靜電電位分布,可有效保護受體基團苯并雙噻二唑(BBTD),阻止其與溶劑分子或其它分子發生相互作用(圖1b)。同時,烷基鏈取代芴和分子骨架扭轉的共同作用可減弱分子間相互作用而降低聚集熒光淬滅。IR-FE的發射波長在900-1400 nm范圍,在甲苯中的量子產率高達31%(圖2a),在以聚乙二醇進行水溶性修飾后量子產率可保持在2%(圖2b),這是迄今為止報道的在水相中量子產率值最高的水溶性近紅外二區有機熒光分子探針。研究發現EDOT是熒光分子在水溶液中保持量子效率的關鍵因素。
南方科技大學
2021-04-13
一種基于時空聯合調制和MZI光波導陣列的
成像
光譜儀
本實用新型公開了一種基于時空聯合調制和MZI光波導陣列的成像光譜儀。采用無狹縫成像系統,包括前置鏡以及一層干涉光譜儀芯片或者多層干涉光譜儀芯片相層疊而成的三維芯片,每層干涉光譜儀芯片包括主要由模斑轉換器陣列、MZI陣列和探測器陣列依次連接而成的光波導結構,MZI陣列由具有不同干涉臂差的MZI平行排列而成,每個MZI的輸入端口在成像像面上接收平行于推掃圖像區域上同一排或列的像元信號。本實用新型既簡化了光路的復雜程度,又極大減輕了成像光譜儀的重量和體積,具有高集成度和高穩定性,并大大提升了系統的入射光通量,使得成像光譜儀小型化、輕型化。
浙江大學
2021-04-13
中國科學技術大學實現活細胞的高分辨低功耗快速拉曼
成像
中國科學技術大學工程科學學院ZacharyJ.Smith教授團隊和華中師范大學化學學院高婷娟教授團隊在拉曼生物成像研究領域取得新進展,提出了一種基于線掃描拉曼成像系統和偶氮增強拉曼探針相結合的快速生物成像方法,實現了對細胞器動態過程的高分辨率、低功耗的影像。
中國科學技術大學
2022-09-02
一種雙通道熒光光學顯微
成像
中基于圖像處理的自動對焦方法
本發明公開了一種雙通道熒光光學顯微成像中基于圖像處理的自動對焦方法,包括 S1 獲得生物組織樣本當前冠狀面輪廓,并獲得三個對焦窗口位置;S2 對三個對焦窗口進行掃描,并采集第 i 層生物組織樣本細胞構筑通道的圖像;S3 判斷當前層三個對焦窗口的圖像采集是否完成,若是,則 i=i+1,并進入 S4,若否,則返回 S2;S4 判斷·830·采集層數 i 是否大于預設的閾值,若是,則進入 S5,若否,則返回 S2;
華中科技大學
2021-04-14
中國科學技術大學在植物葉片代謝物質譜
成像
取得新進展
近日,中國科學技術大學國家同步輻射實驗室潘洋教授團隊利用自行研發的解吸電噴霧電離/二次光電離(DESI/PI)質譜成像平臺(Analytical Chemistry,2019,91, 6616-6623)結合多孔聚四氟乙烯印跡技術,實現對多種植物葉片中代謝物的空間成像。
中國科學技術大學
2022-10-17
國科大博士生導師徐富強在星形膠質細胞活體
成像
方面取得進展
研究團隊在精密測量院研究員徐富強和王杰的帶領下,聯合磁共振成像與病毒基因改造技術率先提出一種新型基因編碼生物磁共振成像技術,逐步實現神經元網絡(Neuroimage, 2019; Human Brain Mapping, 2021)和星形膠質細胞(Molecular Psychiatry, 2022)在體水平的無創檢測。
中國科學院大學
2022-06-01
天然氣水合物的磁共振
成像
(MRI)可視化檢測及分析技術
天然氣水合物存在于高壓、低溫的環境中,傳統的實驗室可視化檢測需要配以耐高壓透明視窗,不但降低了壓力容器的耐壓范圍并且可視化效果也不理想。采用非光源性的可視化檢測技術——磁共振成像解決了這一難題。并且通過對天然氣水合物生成 / 分解過程圖像亮度的變化分析得到被測樣品中自由水的含量以及天然氣水合物飽和度。能夠對被測樣品中所包含的天然氣水合物資源量進行評價。技術指標如下,樣品管壓力 15MPa ;溫度控制范圍:常溫~ -15 ℃;樣品尺寸:φ 15mm ;圖像分辨率: 0.125mm /pixel 。
大連理工大學
2021-04-13
基于
光
力相互作用的非互易聲子耦合的新原理
學諧振子在現代科技和生活中具有廣泛的應用,大到引力波探測裝置,小到我們身邊的手機,涉及傳感、變頻、濾波等重要器件。一般的諧振子器件是互易的,即器件內部或者兩個器件之間的聲子傳遞和方向無關。而非互易的諧振子器件對于全雙工聲子信號收發、聲子隔離等有著非常關鍵的作用,甚至還可以用來對熱能進行單向傳遞,使冷的物體更冷,熱的物體更熱。圖a,基于光力相互作用的非互易聲子耦合機制。b,通過控制激光相位,聲子隔離度±30分貝連續可調。 光力學是光學和力學相結合的新興科研領域。光力相互作用可以用于光學和力學模式的精密調控和測量,有著重要的物理意義和實際應用。這個工作中的光力學系統由超高品質因子的氮化硅納米薄膜和高精細度光學腔構成。激光將聲子從納米薄膜的一個諧振模式轉化為光子,再變回另一個諧振模式中的聲子。多束激光的物理效應互相干涉,使聲子傳遞增強或者減弱。通過控制激光相位,實現了聲子隔離度在±30分貝范圍內連續可調(如圖所示)。在徐海潭等人之前的工作(Nature 537,80 (2016))中,他們通過拓撲操作實現了瞬態的非互易聲子傳遞,而在最新的工作中,他們通過光力相互作用產生了聲子模式間靜態的非互易耦合,從而實現了穩定的非互易聲子傳遞。
北京大學
2021-04-11
首頁
上一頁
1
2
...
64
65
66
...
80
81
下一頁
尾頁
熱搜推薦:
1
云上高博會企業會員招募
2
64屆高博會于2026年5月在南昌舉辦
3
征集科技創新成果
三亚百家乐的玩法技巧和规则
|
威尼斯人娱乐城轮盘
|
二八杠口诀
|
百家乐注册送10彩金
|
百家乐官网百乐发破解版
|
香港百家乐的玩法技巧和规则
|
在线百家乐官网游戏软件
|
大发888官网df888esbgfwz
|
澳门百家乐官网单注下注
|
新葡京国际娱乐城
|
国际娱百家乐的玩法技巧和规则
|
皇冠足球比分网
|
百家乐官网赌博论坛博客
|
龙博线上娱乐
|
百家乐3式打法微笑心法
|
属虎和属龙合伙做生意
|
澳门百家乐官网赢钱秘诀
|
大发888游戏技巧
|
百家乐购怎么样
|
马牌百家乐官网的玩法技巧和规则
|
大发888老虎机游戏
|
邯郸百家乐园怎么样
|
百家乐官网可以破解吗
|
最新百家乐官网游戏机
|
星空棋牌大厅下载
|
百家乐如何计牌
|
百家乐官网电子路单下载
|
申博娱乐城开户
|
百家乐那个平台好
|
在线百家乐官网作
|
铜梁县
|
元游棋牌游戏下载
|
水果老虎机游戏
|
全讯网百家乐的玩法技巧和规则
|
百家乐官网佛牌
|
大发888娱乐城 真钱下载
|
赌博百家乐的乐趣
|
战胜百家乐的技巧
|
百家乐官网打劫法
|
百家乐官网赌场娱乐网规则
|
钱隆百家乐官网大师
|