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基
電子講臺
產品詳細介紹 中基電子講臺(ESA-01)是一種專業的輔助教學設備,它功能強大,操作維護簡單,解決了傳統的五機一幕類產品操作復雜、資源利用率低的問題。是現代教學及校園網絡環境中不可缺少的中心設備。 中基電子講臺通過中心控制模塊,以多媒體計算機系統為中央控制平臺,提供多媒體輔助教學功能;通過視頻、音頻輸出模塊為所有設備提供統一的音頻、視頻輸出端口,既簡化了控制流程,又避免了各種設備自帶輸出端的重復浪費,提高了產品的性價比。 中基電子講臺使用人性化觸摸控制設備,操作簡易,舒適。穩壓系統的選用,使電子講臺能夠適應電源電壓不穩定地區的正常使用,延長設備壽命,降低故障機率,節約維護成本。配合專用的電子講臺軟件系統,通過形象化操作界面,享受強大的多媒體輔助教學帶來的便利,使工作更加輕松,教學內容更加生動。
中基教育軟件有限責任公司
2021-08-23
培養
基
系列
“培養基雖不是細胞培養中唯一重要因素,但確實是最重要的一種。” ——Wurm博士,瑞士聯邦科技學會生物工藝學教授 《Genetic Engineering News》(2005) 本公司所使用的總部研發生產的獨特培養基,克服大部分市售無血清培養基導致的細胞活性差、貼壁性差以及分泌外源蛋白的能力差等缺點。多層培養瓶的表面作為細胞生長層,是由透氣不透水的聚苯乙烯制成,保證細胞得到更充分的氣體交換,獲得的細胞更健康、活力更強。并采用獨特的細胞生長的培養條件,大大提高了細胞的吸附性和生長速度。 目前國內市場主要有無血清培養基和有血清培養基兩種。 精準醫療治療中需要生物試劑,所以在使用過程中對試劑要求極其嚴格。就細胞培養方面中,其精準源頭就是培養基。現在國內乃至國際上所有廠家所生產的培養基都含有人血白蛋白,這就極不符合精準醫療的要求。因為人血白蛋白是從人體血液中提取,其中所含的成分不夠明確,使用有人血白蛋白的培養基培養細胞可能會出現基因突變、出現不穩定等一系列問題。而我公司攻克了這一點,總部研發生產的培養基既無血清也無動物源蛋白,這在全球是第一家。
山東斯滕生物科技有限公司
2021-08-26
固氮
催化
劑
元素是構成生物的最主要元素之一。盡管大氣中氮氣的含量高達78[%],但是氮氣的活化十分困難。目前工業上廣泛采用Haber?Bosch法將氮氣還原成氨氣,然而這一過程需要在高溫高壓下進行,因此能耗高。據統計,每年用于合成氨的能耗超過全球年能耗的1[%]。光/電催化固氮是合成氨的一種新途徑,能夠在常溫常壓下實現氮氣的還原,因此引起了廣泛關注。核心問題就是尋找和設計高效、穩定、低廉的催化劑。目前,高效的固氮催化劑主要是基于過渡金屬(TM)化合物,而關于非金屬催化劑的報道很少。這是由于過渡金屬中空的d軌道和占據d電子的共存,既能夠容納氮氣分子中N原子的孤電子對,又能夠提供電子到氮氣分子的反鍵軌道,從而活化N≡N三鍵、增強N?TM鍵。通過分析硼原子的核外電子結構,王金蘭教授團隊發現sp3雜化的硼原子與過渡金屬類似,也同時具有空軌道和占據軌道,因此有望用于氮氣的活化與還原。通過結構、性能等多方面的分析,他們最終選擇g-C3N4作為襯底來負載sp3-雜化的硼原子,設計了首個不含金屬的單原子催化劑,B/g-C3N4。理論計算表明,B/g-C3N4可以在極低的起始電位(0.20 V)下,通過酶促機理有效地將氮氣還原為氨氣。此外,硼的修飾可以顯著增強g-C3N4的可見光吸收,因此有望實現太陽能驅動的固氮反應。此外,該催化劑也具有很大的合成前景以及極高的穩定性。
東南大學
2021-04-11
仿生
催化
氧化技術
以酶類結構的金屬卟啉為催化劑,模仿生物氧化歷程,突破溫和條件下高效、專一活化氧氣的技術難 題,實現高附加值含氧有機化物的合成,并致力于實現該技術的工業應用,填補國內外技術空白,從本質 上解決化工領域氧化過程的安全隱患。
中山大學
2021-04-10
尾氣
催化
器
山東宇洋汽車尾氣凈化裝置有限公司
2021-08-27
尾氣
催化
劑
我公司擁有3800多平方米產品技術開發中心和汽車鋁散熱器試驗中心,產品試驗中心是省內設施最完善的散熱器試驗基地, 能進行各種規格散熱器的震動、壓力脈沖、靜壓、清潔度、鹽霧、傳熱性能、冷熱循環等試驗。產品從技術設計開發、 質量保證、產品檢測方面充分滿足了國內外客戶技術要求和質量檢測要求。
山東宇洋汽車尾氣凈化裝置有限公司
2021-08-27
兩親性
Pt
(II)配合物氣致發光變色性質及存儲器件
通過click反應設計合成了一類具有兩親性的磺酸根三齒Pt(II)配合物,這類配合物對VOC的刺激響應具有高度的選擇性。在水蒸氣和各種醇蒸氣分子(甲醇、乙醇、丙醇、異丙醇、丁醇等)之間具有迅速的變色和發光響應性行為,并進一步制備成薄膜,利用醇蒸氣實現了快速寫入?擦除功能。在溶液體系中,通過調控溶劑的組成,實現了配合物動態組裝?解組裝?重新組裝的過程。研究組與香港大學任詠華教授合作,進一步制備了存儲器件,閾值電壓為3.4V,開關比可達105,保持時間達104s,具有良好的二進制存儲性能。
中山大學
2021-04-13
銅
催化
苯乙烯與甲基硫代磺酸酯和芳
基
硼酸的分子間雙官能化反應制備2,2-二芳
基
乙基砜類化合物
該項研究中,課題組以商品化可得的苯乙烯、芳基硼酸以及制備簡便的甲基硫代磺酸酯為原料成功制取了2,2-二芳基乙基砜類衍生物。采用甲基硫代磺酸酯作為砜基自由基的來源,除了具有原料制備簡便,無需柱層析分離純化,原子經濟性較好等優勢,還可以巧妙地抑制芳基磺酰基自由基與芳基硼酸之間的兩組分副反應,順利實現了2,2-二芳基乙基砜類化合物的高效制備。另外,該體系
南方科技大學
2021-04-14
生物
基
葉面肥
成果簡介: 核苷酸是構成生物體核酸的成份,除了含有其它葉面肥所有的基本N,P元素外,它還含有一個高能磷酸鍵,可為植物的光合作用提供必須的能量,從而使植物更好地生長。與氨基酸類葉面肥相比較,核苷酸葉面肥使用量每畝僅為50g左右,為氨基酸葉面肥的1/20,而且核苷酸葉面肥具有廣譜性,可廣泛用于水稻、果樹、蔬菜、中草藥、花卉、食用菌以及多種經濟作物的葉面、枝干
南京工業大學
2021-01-12
硅
基
拓撲光子學
研究團隊利用能谷-贗自旋耦合原理,在絕緣層硅(SOI,silicon-on-insulator)上制備出能谷光子晶體平板。該拓撲光學結構具有~40nm的特征尺寸,其光子模式(因工作于光錐以下)能夠較好地局域在平板內,抑制了平板外損耗。他們制備了直線形、Z形和Ω形等三種拓撲光學通道,測量出高透平頂透射光譜帶,證實了近紅外波段下拓撲保護的寬帶抗散射傳輸。采用硅微盤技術產生相位渦旋源,無需低溫和強磁等極端環境,實現了拓撲界面態的選擇性激發,實現了亞微米量級耦合長度的寬帶光子路由行為,驗證了能谷-贗自旋耦合等拓撲光學原理。?在硅基平臺上證實拓撲光子學原理,是目前國際學術前沿的聚焦度較高的領域之一。研究團隊過去在拓撲光子學原理方面的工作,多次引起國際同行關注,論文入選ESI高被引。該工作中,他們深入系統地發展出硅基拓撲光學等關鍵理論,攻克了數十納米加工工藝等關鍵技術,率先在硅基光子平臺與拓撲光子學之間建立了聯系,突破了單一自由度調控的傳統框架,提出了硅基中多自由度耦合的多維調控新機制,為微納光學與光子學、光二極管等關鍵光子芯片器件、混合集成光子學、高保真光量子信息光學、非線性光學等領域,提供了新方法和新思路。
中山大學
2021-04-13
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