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核廢料混凝土儲存體作為防核輻射抗火
工
沖擊隱蔽掩體
核廢料混凝土儲存體作為防核輻射抗火工沖擊隱蔽掩體,軍民融合兩用材料。
上海理工大學
2021-01-12
誰是血紅素“物流”中的搬運
工
?浙大最新成果登《自然》
血紅素在血液中負責氧氣的運輸,并參與細胞呼吸、信號轉導、基因表達調控、晝夜節律調控等生物學過程。血紅素不足會引起貧血和卟啉癥,而過多或處置不當的血紅素會產生毒性,并會增加癌癥、代謝性疾病和心血管疾病的風險。為此,查明運輸血紅素的“物流”通路顯得十分必要。
浙江大學
2022-10-24
“有組織
科研
”對高校意味著什么
在高校視野中,有組織科研意味著什么,與以往的相關政策有何關聯?
光明日報
2022-09-26
一種
科研
溫室溫度控制裝置
本實用新型涉及一種科研溫室溫度控制裝置,包括壓縮機,與該壓縮機連接的鼓風裝置以及設置在鼓風裝置開口處的熱轉換器,壓縮機內設有溫度控制系統,熱轉換器的出口處設有出風口,該出風口與出風裝置連接,出風裝置為設置在溫室上方兩側的多個排氣管,在該排氣管上設有若干排氣孔,排氣孔交錯地設置在排氣管上。該科研溫室溫度控制裝置排出的氣流非常均勻,使得溫室內全方位的溫度控制在一個穩定的范圍內,而且溫度控制系統設有對應的控制單元,溫度調節單元以及控制無刷電機轉速的電機控制單元,實現了溫室內風量調節、溫度調節以及溫度檢測的一體化,溫室內溫度實現了完全智能化的控制,方便、快捷。
浙江大學
2021-04-13
科研
機構集智微信服務平臺
可以量產/n為解決微信公眾號群缺乏統一的規范性管理、微信公眾號推送內容無法有效長期保存、微信公眾號推送內容不能被重復利用、微信公眾服務個性化功能不能較好的滿足等問題,基于微信公眾平臺開放接口開發的第三方微信群統一管理平臺。系統平臺主要功能包括:多微信公眾號統一管理,快速接入;微信素材資源共享;微網站增強服務;微應用實現微課堂、微直播、大咖答疑等互動功能;運營數據分析,實現用戶和推送文章情況監管;日常服務關鍵字回復,實現對常用問題的實時查詢;可視化快速配置自定義菜單;微信群內公眾號運營情況(WCI)分
中國科學院大學
2021-01-12
天光教學
科研
及課體制作系統
產品詳細介紹
四川省天光科技實業有限公司
2021-08-23
易教授高校教學與
科研
綜合管理平臺
我公司致力于打造面向中國大學的教學與科研管理平臺易教授,易教授的主要客戶群體為高校、職業學校的院系和一些重點實驗室,幫助他們快速上線專屬教學與科研綜合管理平臺,從而實現學校教與學的流程在線化,信息與知識快速共享、線上自主學習、資源合理配置、數據科學洞察…… 易教授通過加強教學的流程數字化管理,能夠有效提高學生的學習效率,減輕教師的工作壓力,增強學校的管理能力。
北京中科索特信息技術有限公司
2021-02-01
先進
大
腔體超高壓裝置
成果描述:10GPa以上的超高壓靜態壓縮條件將可使絕大多數高強度金屬及陶瓷材料進入整體塑性區,材料內部微區偏壓力分布趨向穩定,并意味著其壓縮行為數據在外推至更高壓力區間時的可靠性顯著提高。然而,發展與堆源相匹配的大腔體超高壓原位中子衍射技術,要求在設計原理、關鍵技術及關鍵部件的研制上進行創新。本成果針對堆源中子散射譜儀,研究適用于原位子中子衍射的大腔體超高壓加載技術和系統集成技術,包括大尺寸多晶金剛石復合壓砧研制、壓力加載及控制、高壓腔樣品封裝與壓力標定、中子束準直、衍射樣品的精確定位與控制、衍射信號采集及背底消除等。將通過自行設計及研制高壓加載關鍵技術及部件,并結合中子粉末衍射譜儀開展系統集成與實驗驗證研究,進一步提升現有的高壓原位中子衍射實驗平臺的樣品環境壓力區間,發展具有自主知識產權的大尺寸多晶金剛石超硬復合壓砧制備技術,在1毫米尺寸樣品腔內實現約30GPa的超高壓條件,為新一代超高壓原位中子衍射實驗研究平臺的建立提供技術基礎。研發和設計的平臺及配套技術可以使毫米級樣品在超高壓下進行原位中子衍射,以實現超高壓原位中子衍射技術的國際領先,并可應用到其它中子衍射平臺,快速提升國內高壓原位中子衍射平臺的實驗研究能力。本項目所研制的裝置及相關技術,將顯著擴展中子探測手段的應用領域,可開展對國防材料(包括重金屬材料、含能材料)、能源材料(儲氫材料與氣水合物等)、非晶態材料(如玻璃、熔體等)、地學材料(如含水礦物等)與納米材料等在高壓下的結構、性能及行為的研究,并將在廣闊的科學和工程領域發揮作用。 另一方面,本成果還將將大腔體二級增壓技術發展成為了一種與國產六面頂一級壓腔相兼容的通用嵌入式系統,方便國內六面頂大腔體靜高壓裝置的升級。所研制裝置用于合成超硬材料的二級大腔體靜高壓裝置具有自主知識產權,與國外同類設備相比具有結構簡單、操作方便、穩定可靠、運行成本低等優點,可產生40GPa以上高壓、2000K以上高溫,已成為具有明顯技術創新優勢的大腔體靜高壓系統,可廣泛應用于材料的高溫高壓合成、凝聚態物質在高溫高壓極端條件下的行為與物性研究,并可快速推動我國的大腔體靜高壓技術邁入世界前列,在高壓物理、地學研究等領域有相當的國內外潛在用戶。市場前景分析:本成果所設計制造的先進大腔體靜高壓裝置具有自主知識產權,可廣泛應用于材料的高溫高壓合成、凝聚態物質在高溫高壓極端條件下的行為與物性研究,并可快速推動我國的大腔體靜高壓技術邁入世界前列,在高壓物理、地學研究等領域有相當的國內外潛在用戶。本成果所研制的裝置及相關技術,將顯著擴展中子探測手段的應用領域,可開展對國防材料(包括重金屬材料、含能材料)、能源材料(儲氫材料與氣水合物等)、非晶態材料(如玻璃、熔體等)、地學材料(如含水礦物等)與納米材料等在高壓下的結構、性能及行為的研究,并將在廣闊的科學和工程領域發揮作用。與同類成果相比的優勢分析:新型一級大腔體靜高壓裝置適用于堆源的原位中子散射,壓力可達到30GPa、溫度1500K,滿足進一步國防研究需求。 二級大腔體靜高壓裝置與國產六面頂一級壓腔相兼容的通用嵌入式系統,方便國內六面頂大腔體靜高壓裝置的升級,該二級大腔體靜高壓裝置可產生40GPa以上高壓,及2000K以上高溫。 國內領先。
四川大學
2021-04-11
先進
大
腔體超高壓裝置
10GPa以上的超高壓靜態壓縮條件將可使絕大多數高強度金屬及陶瓷材料進入整體塑性區,材料內部微區偏壓力分布趨向穩定,并意味著其壓縮行為數據在外推至更高壓力區間時的可靠性顯著提高。然而,發展與堆源相匹配的大腔體超高壓原位中子衍射技術,要求在設計原理、關鍵技術及關鍵部件的研制上進行創新。本成果針對堆源中子散射譜儀,研究適用于原位子中子衍射的大腔體超高壓加載技術和系統集成技術,包括大尺寸多晶金剛石復合壓砧研制、壓力加載及控制、高壓腔樣品封裝與壓力標定、中子束準直、衍射樣品的精確定位與控制、衍射信號采集及背底消除等。將通過自行設計及研制高壓加載關鍵技術及部件,并結合中子粉末衍射譜儀開展系統集成與實驗驗證研究,進一步提升現有的高壓原位中子衍射實驗平臺的樣品環境壓力區間,發展具有自主知識產權的大尺寸多晶金剛石超硬復合壓砧制備技術,在1毫米尺寸樣品腔內實現約30GPa的超高壓條件,為新一代超高壓原位中子衍射實驗研究平臺的建立提供技術基礎。研發和設計的平臺及配套技術可以使毫米級樣品在超高壓下進行原位中子衍射,以實現超高壓原位中子衍射技術的國際領先,并可應用到其它中子衍射平臺,快速提升國內高壓原位中子衍射平臺的實驗研究能力。本項目所研制的裝置及相關技術,將顯著擴展中子探測手段的應用領域,可開展對國防材料(包括重金屬材料、含能材料)、能源材料(儲氫材料與氣水合物等)、非晶態材料(如玻璃、熔體等)、地學材料(如含水礦物等)與納米材料等在高壓下的結構、性能及行為的研究,并將在廣闊的科學和工程領域發揮作用。 另一方面,本成果還將將大腔體二級增壓技術發展成為了一種與國產六面頂一級壓腔相兼容的通用嵌入式系統,方便國內六面頂大腔體靜高壓裝置的升級。所研制裝置用于合成超硬材料的二級大腔體靜高壓裝置具有自主知識產權,與國外同類設備相比具有結構簡單、操作方便、穩定可靠、運行成本低等優點,可產生40GPa以上高壓、2000K以上高溫,已成為具有明顯技術創新優勢的大腔體靜高壓系統,可廣泛應用于材料的高溫高壓合成、凝聚態物質在高溫高壓極端條件下的行為與物性研究,并可快速推動我國的大腔體靜高壓技術邁入世界前列,在高壓物理、地學研究等領域有相當的國內外潛在用戶。 主要技術指標: 新型一級大腔體靜高壓裝置適用于堆源的原位中子散射,壓力可達到30GPa、溫度1500K,滿足進一步國防研究需求。 二級大腔體靜高壓裝置與國產六面頂一級壓腔相兼容的通用嵌入式系統,方便國內六面頂大腔體靜高壓裝置的升級,該二級大腔體靜高壓裝置可產生40GPa以上高壓,及2000K以上高溫。 應用范圍: 本成果所設計制造的先進大腔體靜高壓裝置具有自主知識產權,可廣泛應用于材料的高溫高壓合成、凝聚態物質在高溫高壓極端條件下的行為與物性研究,并可快速推動我國的大腔體靜高壓技術邁入世界前列,在高壓物理、地學研究等領域有相當的國內外潛在用戶。本成果所研制的裝置及相關技術,將顯著擴展中子探測手段的應用領域,可開展對國防材料(包括重金屬材料、含能材料)、能源材料(儲氫材料與氣水合物等)、非晶態材料(如玻璃、熔體等)、地學材料(如含水礦物等)與納米材料等在高壓下的結構、性能及行為的研究,并將在廣闊的科學和工程領域發揮作用。
四川大學
2021-04-11
大
噸位FRP拉索錨固方法
本發明公開了一種大噸位FRP拉索錨固方法,步驟為:在FRP拉索錨固區形成一錐形變剛度荷載傳遞介質;其中,變剛度荷載傳遞介質沿FRP拉索錨固區長度方向分段纏繞的纖維紗經模壓加熱固化形成,不同段采用不同種類的纖維紗形成變剛度載荷,纖維紗在纏繞前經樹脂浸潤處理;沿變剛度荷載傳遞介質軸向切割若干道切縫;采用與錐形變剛度荷載傳遞介質相適配的錐形錨具進行錨固。本錨固方法具有制作簡便、易于控制、協調受力性好、錨固效率高和荷載傳遞介質剛度連續變化且更加均勻等諸多優點。變剛度荷載傳遞介質的纖維含量和橫向剛度自加載端至自由端逐漸增大,可以緩解或消除FRP拉索在加載端的“切口效應”,避免應力集中造成大噸位FRP拉索的橫向剪切破壞先于拉伸破壞。
東南大學
2021-04-11
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