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上海万柏生物科技有限公司
上海万柏生物科技有限公司(Wonbio 上海万柏), 我们是一家致力于样品前处理领域产品的研发、生产、销售的技术型企业,公司现拥有1200平方米制造中心位于上海浦东。由复旦遗传学博士创立,多年来通过与复旦大学、上海交通大学合作,研发出一系列的技术领先、品质优异的研磨设备及相关配套产品,在各生物、医学、食品检测等领域深受好评。 万柏生物一贯坚持“持续创新研磨技术  认真智造研磨设备”的企业使命,弘扬“质量为本 创新发展 诚信至上 服务第一 ”的企业精神,奉行“客户满意就是我们的奋斗目标”之经营理念,竭诚为广大客户提供更优质的产品及服务。为了更好的服务于各领域客户,我司正面向全国各地招募代理商、合作渠道,欢迎各界客户朋友莅临我司参观指导、共商合作!
上海万柏生物科技有限公司 2021-12-07
南京南大万和科技有限公司
“南大万和”是经南京大学批准成立的。公司成立旨在推动南京大学相关科研成果的市场化、产业化,以创造更好的经济效益和社会效益。公司全面整合南京大学应用物理研究所的现有技术成果,联合组建一支经验丰富、多年从事教学仪器研制开发的专业队伍,继续保持与全国多所高校专业实验室的长期合作的关系。 南京大学应用物理研究所隶属于南京大学,早在1985年就率先开始高等学校物化实验仪器的研发工作,并一直在全国处于领先地位,在1999年和2002的两次世界银行高校招标项目中中标。二十年来,研究所研发的系列产品多次获得省级奖项,并拥有多项专利,产品在全国数百所高校广泛使用且获得好评。
南京南大万和科技有限公司 2021-12-07
万深PhenoGA植物表型分析测量仪
产品详细介绍一、概述:基因型、表型和环境是遗传学研究的铁三角。表型(性状)是基因型和环境共同作用结果,而基因型与表型之间有着多重关系。研究者用测序和基因组重测序来评估等位基因差异定位数量性状等已变得很普遍,但其需大量性状数据来佐证。然而这类分析测量的结果受人员、工具和环境等的干扰很大,还会损伤到植物。故迫切需要高效、准确的万深PhenoGA植物表型分析测量仪来做可视化的精确数据分析和表型测试,如测试对压力和环境因素的表型反应、生态毒理学测试或萌发测定、遗传育种研究、突变株筛选、植物形态建模、生长研究等。二、主要性能指标:1、万深PhenoGA植物表型分析测量仪是顶视+侧视版本,由顶视+侧视的超大变焦镜头自动对焦1500万像素以上的佳能EOS单反相机直联电脑获取植物顶视和侧视的RGB彩色图,并做自动分析;由顶部的主动红外双目3D相机(点云密度512*424像素)来获取植物冠层的3D景深伪彩色图和可转换视角的3D重建伪彩色图。2、可获得植物在不同生长阶段的表型数据主要有:植株高(测量误差≤±1.5mm)、投影叶面积及其差异值、投影叶片长和卷曲度、叶片数量(自动计数+鼠标个别修正)、叶冠层的3D构型数据(叶冠直径、叶冠层面积、叶冠层占空比、叶片分布和密度、叶冠层对称性等,冠层尺寸的测量误差≤±2mm)、植物株形、精准的茎叶夹角(真实夹角重复测量误差≤±1.0°)、节间长度及其空间体积估算值、植株高和叶冠层随时间改变的相对生长速率、叶色平均值(具有叶片颜色自动矫正特性,可按英国皇家园林协会RHS比色卡2015版来自动比色)及其对表征的贡献评估等。具有分析特性表述如下:1)常规分析:投影叶面积及其动态变化,外周长,外接圆直径及面积,拟合椭圆主副轴及偏角,凸包内径、面积及周长,植株高、宽,最小外接矩形长、宽,植株紧实度。2)颜色分析:RGB、LAB颜色值,具有叶片颜色自动矫正特性,可按英国皇家园林协会RHS比色卡2015版来自动比色。3)骨架分析:骨架长度,端点数(叶片数),分叉数(分枝数、分节数),茎叶夹角等。4)玉米株形分析:叶片数,叶片长、宽,叶片弯曲度,叶片投影面积,茎秆分节数,分节长、粗,叶片颜色等。5)生长分析:植株绝对生长、相对生长曲线,相对生长趋势。6)根系分析:根长,根粗,根尖数等(根粗>1mm)。7)考种分析:种粒数,种粒面积,种粒长、宽(种粒直径>5mm,不粘连)。8)其它:不同生长时期自动批量化处理分析,多植株网格分析,直线、角度等几何测量,各测量结果可编辑修正。3、可接入条码枪来自动刷入样品编号,具有按条码标识跟踪分析的特性。图像分析方式和耗时:自动分析(约1个样品 /分钟)+鼠标指示测量或修正。标配成像分析的植株高可达100cm(茎秆基部距顶部3D相机约135cm,植株距侧面拍摄仪约100cm)、叶冠幅可达100cm*80cm(拍摄箱外尺寸160cm高*120cm长*80cm宽)。各项分析数据和标记图片可导出。三、标配供货清单:1、超大变焦镜头自动对焦1500万像素以上的佳能EOS单反相机  2套2、主动红外双目3D相机及适配器  1套3、单反相机拍摄支架 1套4、含光源的拍摄箱(标配尺寸160cm高*120cm长*80cm宽)  1套5、万深PhenoGA植物表型分析测量仪软件及软件锁  1套6、叶色色彩矫正板和尺寸自动标定板1付7、手持式条形码阅读器 1付8、超薄背光灯板  1付注:可定制到250cm高*120cm长*120cm宽的拍摄箱或定制便携式的野外田间顶视版的分析检测仪。若加配万深SC-G自动考种仪、RootGA根系动态生长监测分析仪等,还可分析种子形态、果实外观品质、花形和花色、植株根系的胁迫响应等。推荐选配电脑:酷睿i5 CPU / 8G内存/ 256G硬盘 / 23”彩显/无线网卡,2个USB3.0和3个USB2.0口,Windows 完整专业版或旗舰版
杭州万深检测科技有限公司 2021-08-23
蓄能型太阳能溶液除湿蒸发冷却空调系统
本成果的基本原理是利用溶液除湿剂将湿空气进行除湿干燥,然后进入蒸发冷却器将空气等焓加湿,实现将空气与制冷工质-水的显热转化为湿空气潜热,达到降温要求。利用此基本原理可以构建不同用途模式的循环系统实现舒适度好的辐射供冷系统、空气品质高的热湿独立处理系统、蒸发冷冻技术等.
东南大学 2021-04-10
绿色节能储能产品
高热阻/防火/防水 膨胀珍珠岩保温板 防火等级:A 
中国地质大学(北京) 2021-05-10
太阳能折叠棚
目前全部采用太阳能作为汽车的驱动能源还不现实,本发明定位在动力需求较少的用于代步的电动自行车和电动轮椅上,太阳能提供主要动力成为了可能,这就决定了太阳能电动车或电动轮椅具有了实际的应用价值和广阔的市场前景。目前市场上还没有见到这类产品。设计此款电动车目的在于:一、顶棚上加装太阳能电池板,利用太阳能作为辅助能源对电动车或电动轮椅进行充电;二、顶棚结构采用了可折叠设计,既增加采光面积又节省了停放空间;三、顶棚结构包含充电控制电路和太阳光垂直感光系统,以充分利用太阳光能。
上海理工大学 2023-05-15
太阳能烟囱设计
太阳能烟囱是一种利用热压作用引导和加强自然通风的装置。它由玻璃板、吸热板、风口和隔热材料组成,原理是太阳辐射透过玻璃板,加热空气通道内空气温度,产生热压差,热空气上升从出风口排出,形成空气循环流通,降低建筑空调能耗。基于对华东地区某实验建筑中太阳能烟囱的实际测量,结合数值模拟与理论模型,探讨实际工程中太阳能烟囱的通风效果,推荐在实际工程中太阳能烟囱的流量系数Cd取值,讨论太阳能烟囱在夏热冬冷地区的节能效果。
南京大学 2021-04-14
脑科学赋能教育
本项目致力于将当前国际上脑科学的前沿研究成果用于学生多维脑认知功能的精准鉴别和潜力的挖掘。 本项目利用权威技术与先进算法,并通过整合国内外 科研机构闲散脑科学平台和扫描资源,建立全球最大的脑认知功能数据库,为教育机构和其他行业需求提供基础服务 
中国科学技术大学 2021-04-14
太阳能折叠棚
目前全部采用太阳能作为汽车的驱动能源还不现实,本发明定位在动力需求较少的用于代步的电动自行车和电动轮椅上,太阳能提供主要动力成为了可能,这就决定了太阳能电动车或电动轮椅具有了实际的应用价值和广阔的市场前景。目前市场上还没有见到这类产品。设计此款电动车目的在于:一、顶棚上加装太阳能电池板,利用太阳能作为辅助能源对电动车或电动轮椅进行充电;二、顶棚结构采用了可折叠设计,既增加采光面积又节省了停放空间;三、顶棚结构包含充电控制电路和太阳光垂直感光系统,以充分利用太阳光能。 相关技术指标: 此款太阳能折叠棚由6块太阳能板组成,面积可达0.3*0.6*6=1.08m2,所提供的功率目前为1.08m2*1000W/m2*15%=162W,大约(48v*20Ah)/162W≈6h即可充满电动车。若按照每天光照4.5h,则可为电动车充电0.729Kwh。即使每天需给电动车充一次电(一次充满约需1Kwh电能),太阳能所占比重仍能达到73%左右。故可估算,平均每天利用太阳能最多可续航0.729kwh*40km/(20Ah*48V*10-3)=30.4Km。若以上海为例,年光照时间1200h,6块太阳能板一年能为电动车续航(162w*1200h)/(20Ah*48V)*40km=8100km,一辆电动车一年可节省电能0.162kw*1200h=194.4kwh。 技术创新点: 本发明提供了一种太阳能顶棚,顶棚结构采用了可折叠设计,既增加采光面积又节省了停放空间;顶棚结构包含智能充电控制电路和太阳光垂直感光系统,以充分利用太阳光能。该太阳能顶棚可作为驱动能源装备加装在电动自行车和电动轮椅上。
上海理工大学 2023-07-18
新型能谷光子晶体
一种新型能谷光子晶体。利用其内禀的能谷自由度,在不依赖自旋轨道耦合效应前提下,实现了能谷附近的能带劈裂,从而提出了类比电子能谷霍尔效应的光学赝自旋-路径关联传输,即光子能谷霍尔效应。通过分析该普通光子晶体内的手征量,实现了赝自旋能流的单向传输。更为有趣的是,文章还在单一体系中,对能谷和拓扑两个自由度进行独立调控,实现了全新的拓扑光子界面态。研究表明,实现有效的拓扑光场调控,将有利于更多基本量子物理问题的实验证实;同时,也为下一代光信息传输和处理,尤其是在光自旋和轨道角动量运用等方面,带来了新的有益启示。
中山大学 2021-04-13
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