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生物数字化实验室成套设备
    数字化探究实验室由传感器、数据采集器、计算机及配套软件和相应的实验仪器设备构成,集数据测量、采集、处理的智能化系统。对比传统实验室,数字化实验室采用传感器作为采集实验数据的工具,精确度优于传统实验室;具有实验数据自动采集的功能,保证了实验结果的精确度,同时可以轻松解决许多传统实验室无法解决的涉及到连续快速变化的量的各种实验;具有强大的数据处理功能,可以帮助学生轻松的对实验结果进行分析处理,让学生通过探究实验对科学规律进行再发现,使实验教学得到大大的简化,真正体现了新课程改革的核心理念。
广东广视通科教设备有限公司 2021-08-23
上海宝松堂生物科技有限公司
上海宝松堂生物科技有限公司 2021-12-07
合肥达斯卡特生物科技有限公司
合肥达斯卡特生物科技有限公司前身是合肥华德利科学器材有限公司,拥有自主品牌“达斯卡特”。本公司是专业研发、生产制造、技术服务及市场营销为一体的实业公司。公司自主研发的各类规格的干燥箱系列、电热恒温箱系列、生化培养箱系列、光照培养箱系列、人工气候箱系列、恒温恒湿箱系列、二氧化碳人工气候箱系列、低温培养箱系列、种子发芽箱、种子低温低湿储藏柜等实验室箱体类的产品目前拥有近三百多个规格型号。同时工程类项目包括人工气候室、植物生长室、冷库、洁净室工程项目的制造,可根据客户要求、现场情况定做。 随着公司在安徽大学、安徽农业大学、江苏省农科院、西南大学等单位院校的人工气候室、洁净室、冷库案例的实施,箱体类培养箱在全国市场特别是在北京、江苏、山东、贵州、武汉、重庆、安徽等各大院校及农科院均建立了战略合作伙伴的关系随着市场占有率在不断的提高,同时在我们提供细致、周到,及时的服务等多方面的努力下,使得我们与使用客户建立了紧密的良性互动关系,市场认可度有了更高更好的提高。 公司在不断的创新研发过程中,我们以“质量第一、信誉至上”“产品第一,品质至上”“服务第一,用户至上” 为宗旨,以“服务科技、共创未来”为己任,确保产品研究开发的先进性,确保产品生产制造的优良品质,确保产品的售前、售中和售后周到细致的服务,真正做到售前、售中、售后一站式的安心服务。
合肥达斯卡特生物科技有限公司 2021-12-07
武汉赛维尔生物科技有限公司
武汉赛维尔生物科技有限公司总部位于武汉光谷生物城,是一家专注于为生命健康科学研究提供技术服务和科研产品的高新技术企业。   赛维尔生物致力于提供更好的基础生命科学服务、试剂、耗材、仪器,在北京、上海、广州、南京等十余个城市拥有独立实验室。我们建立了覆盖全国大部分客户的销售网络,在全国各大中城市设有四十多个服务中心。   多年以来,我们提供检测服务,并通过服务改进、开发产品。   我们努力付出,期待能够推动生命科学研究更高效、更快捷的发展!
武汉赛维尔生物科技有限公司 2021-12-07
北京佳宸弘生物技术有限公司
北京市脐带血造血干细胞库(简称北京市脐血库)始建于1996年,2002年由原卫生部批准成为中国第一家脐带血造血干细胞库(许可证号:卫脐血干细胞库字【2002】第001号),2007年通过北京市卫生局验收,获得特殊血站执业许可证,目前持有合法有效的京血字【2016】05号《血站执业许可证》。 北京市脐带血造血干细胞库由北京佳宸弘生物技术有限公司和北京大学人民医院联合建立,受北京市卫健委直接监督管理。 北京市脐血库建筑面积近万平方米,液氮库面积1500平方米,库容量已达100万份,是目前亚洲库容量最大的脐带血库之一,也是我国首个通过ISO9001及美国血库协会(AABB)认证的脐带血库。 北京市脐血库为多家临床单位和科研机构提供脐带血造血干细胞及配型服务,脐血供应覆盖全国,致力于推进脐带血造血干细胞的临床研究与应用;同时,北京市脐血库不断改进脐带血采集、制备和储存技术,确保脐带血造血干细胞的质量和活性。 北京市脐血库分为自体库和公共库,公共库存放产妇无偿捐献的脐带血,自体库存放产妇自愿付费为宝宝和家人储存的脐带血。
北京佳宸弘生物技术有限公司 2022-02-25
青岛海尔生物医疗股份有限公司
海尔生物始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,是基于物联网转型的物联网科技生态新物种。海尔生物以用户最佳体验为目标,以物联网网器产品为基础,针对血液安全场景、疫苗接种场景、生物样本库场景、药品及试剂场景等提供物联网生物科技解决方案,链接各攸关方共创,形成人、网器、场景互联互通的物联网体验生态,驱动技术的迭代自演进。 海尔生物率先打破国外垄断,自主研发掌握超低温制冷核心技术,成为全球唯一覆盖-196℃至8℃全温域的生物医疗低温存储设备服务商。经过近20年发展,在复叠式低温制冷系统设计、多级制冷混合制冷剂制备、高效换热技术以及恒温控制技术等核心技术的研发上处于领先水平。截至目前,海尔生物医疗及子公司合计拥有已获批及在申请专利263项,包括发明专利65项,海尔生物医疗核心研发人员牵头或参与起草生物医疗低温存储行业9项国家、行业标准,基本涵盖全部生物医疗低温存储产品,参与起草世界卫生组织(WHO)国际标准,推动了行业的规范发展。 海尔生物研发的航天冰箱多次搭载神舟飞船被送往外层空间执行科研任务,并助力国家深渊海沟和南极科考,实现“上天入海”。海尔生物的“低温冰箱系列化产品关键技术及产业化”项目获得“国家科学技术进步二等奖”,成为行业内唯一获得国家科技进步奖的企业。 在物联网飞速发展的时代背景下,海尔生物全面推进物联网技术与低温存储技术的融合创新,将基于网络通讯和射频识别技术的物联网软、硬件与自主研发的低温存储产品相结合,使传统存储设备升级为物联网场景方案,以满足临床用血、疫苗接种、生物样本库应用等用户迭代需求,构建物联网科技生态。 血液网场景方案,以“云翼”物联网血液冷藏箱网器为基础,链接采血,送血和临床用血场景,实现从“献血者”到“用血者”的血液信息全程可追溯,创造由集中式单向血液管理模式到分布式双向模式升级,做到急救零等待,血液零浪费,信息零距离,实现经济价值与生命价值的合一。 疫苗网场景方案,以“海乐苗”疫苗接种箱网器为基础,链接疫苗接种入口、出口等场景,实现疫苗接种最后一公里可追溯,人苗匹配透明可视,做到苗安全、人信任,提高疫苗接种效率和监管水平,为疫苗预防接种构筑安全屏障。 生物样本网场景方案,以“云芯”物联网超低温保存箱网器为基础,链接样本采集、存储及应用等场景,实现云网协同,样本精准定位、一键存取、信息追溯,推动样本管理变革。
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022-05-24
苏州奎克泰生物技术有限公司
苏州奎克泰生物技术有限公司 2023-04-08
上海康和达生物技术有限公司
上海康和达生物技术有限公司 2023-09-20
新型能效管理一体化采集与智慧用能关键技术研究及应用
基于智能终端控制、大数据集群分析、数字网关以及智能云平台等技术构建智慧用能数据服务系统。 项目系统框架图 项目整体思路框架图 项目研究工作分解 针对项目不同负荷类型和典型应用场景,匹配相应的通讯控制模块,通过电力载波或无线等多元传输方式,将用户用能需求等相关电力数据集中在云平台,结合用户行为模型、能耗模型及能源管理控制模型对电力数据进行聚类整合及分析。达到提升用户的用能体验和节省用电成本的双重目标,同时对于电网侧能够利用削峰填谷等策略,增加电网参与辅助服务的力度,有效利用电网资源。 智慧用能平台系统图 目前市场存在的用户用能监测设备及系统之间的数据信息交流往往是单向的,难以达到人们对测量精度和实效性的要求。而本系统基于新型通信和人工智能技术,集成电力信息的感知、采集、通信和控制技术,创建以智能电能表和智能终端为核心的双向互动体系,通过对电流、电压、功率、电量等用户用电信息及温度等环境数据的自动采集,实现对电能的使用情况及各类关键供能用能设备进行的实时监控及能耗监测,对异常值做出预警,通过分析处理采集的数据生成各种用电行为曲线指导用户进行经济合理用电。 技术特点 1、实时性指标 常规数据查询响应时间<10s;90%界面切换响应时间≤3s,其余≤5s;计算机远程网络通信中实时数据传送时间<5s。 2、并发指标 支持300用户同时在线,并发要求达到100用户以上,并同时满足以下指标:常规数据查询响应时间≤15秒;主要节点CPU负载≤80%。 3、可用性指标 年可用率≥99.5%。负载率指标:在任意30分钟内,各服务器CPU的平均负荷率≤80%;在任意30分钟内,人机工作站CPU的平均负荷率≤80%;在任意30分钟内,主站局域网的平均负荷率≤80%。 4、存储容量指标 数据在线存储容量满足12个月以上数据存储需求。
华北电力大学 2022-10-09
东南大学熊仁根教授团队在分子铁电科学领域取得新进展
东南大学化学化工学院熊仁根教授团队首次提出并利用全氟取代策略成功设计合成了二维杂化钙钛矿铁电体(全氟苄胺)2PbBr4。相关成果以“Two-Dimensional Hybrid Perovskite Ferroelectric Induced by Perfluorinated Substitution”为题在线发表在化学领域国际顶级期刊Journal of the American Chemical Society(《美国化学会会志》)上。东南大学为唯一通讯单位和完成单位,化学化工学院博士生张含悦为论文第一作者。这是在“东南大学十大科学与技术问题”启动培育基金的持续资助下,以及东南大学化学化工学院江苏省“分子铁电科学与应用”重点实验室研究团队所建立的“铁电化学”学科基础上,熊仁根教授团队取得的又一重大阶段性进展。 此前,团队通过单氟取代和双氟取代策略成功设计了多种性能优异的分子铁电体,并伴有许多有趣的物理现象如涡旋畴、窄带隙、热致变色、铁电光伏效应等。然而,对于具有苯环的刚性结构而言,此前的氟取代策略并不令人满意。在先前报道中,以(苄胺)2PbCl4为母体在苯环上不同位置实施单氟取代策略得到的结果中,只有(2-氟苄胺)2PbCl4具有铁电性,而(3-氟苄胺)2PbCl4和(4-氟苄胺)2PbCl4则不是铁电体(J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 18334-18340)。在苯环上,单氟取代作用具有位置选择的局限性,即在正确的结构位置有选择地引入氟离子才有可能诱导铁电性,这存在着极大的随机性和偶然性。在此工作中,铁电体(2-氟苄胺)2PbBr4以及非铁电体(3-氟苄胺)2PbBr4(中心对称结构)和(4-氟苄胺)2PbBr4(中心对称结构)再次验证了单氟取代策略在刚性芳环结构上的局限性和不确定性。探究有效通用的方法实现分子铁电体的精确设计仍然是一个巨大的挑战。
东南大学 2021-02-01
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