高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
一种BOOST-BUCK-BOOST无桥变换器
本专利华南理工大学和东莞市石龙富华电子有限公司共同享有,开发的BOOST-BUCK-BOOST无桥变换器主要应用在医疗器械电源,具有安全、可靠、高性能等突出优点,符合所有UL、IEC国际医疗器械认证标准和安规,达到国际先进水平。以本发明专利技术为核心,相关的技术方案共授权发明专利21件、实用新型专利63件,具有完全的自主知识产权,实现了我国医疗电源技术的飞跃发展。生产的医疗电源产品已在呼吸机、血液透析仪、医疗电脑监视器和移动临床工作站等广泛使用,产品热销美国、欧洲和日本等国。此外,该发明具有广泛的适应性,也已推广应用到半导体发光和照明驱动电源、电动汽车充电电源、城市轨道交通供电系统等中。获得了中国专利优秀奖。
华南理工大学 2021-04-10
合成了氧、硫原子双桥连的新型分子带
设计并合成了氧、硫原子双桥连的新型分子带[8]cyclophenoxathiin,利用氧硫杂蒽结构单元的动态可弯折性克服分子带合成的高张力问题;同时,通过氧、硫杂原子对大环分子带的电子结构的调控,实现其作为分子“容器”的功能应用 为了精准地获得具有不同连接顺序和空腔性质的氧硫杂分子带,研究者采用了分步成环的控制合成策略,通过先成单桥大环,再桥连并环的方法,以较高的产率选择性地获得具有“碗状”和“筒状”的两种分子带。进一步研究表明碗状的分子带可通过多重C‒H···S氢键的作用,分子间二聚形成胶囊型的分子“容器”。该二聚体不仅可以包合硝基苯等溶剂分子,而且对C60等富勒烯分子具有极强的选择性络合能力,结合常数高达3.6×109 M‒2,展现出在富勒烯材料的提纯与分离方面的应用潜力。而筒状的分子带可与环型结构的[2,2]环蕃分子相结合,形成独特的“环套环”的超分子包合物。氧硫杂双桥联分子带的可控合成、多样结构及其丰富的主客体化学充分展示了杂原子掺杂分子带的魅力,也为分子带的设计和构筑提供了新的思路。
中山大学 2021-04-13
广州市音桥电子科技有限公司
广州市音桥电子科技有限公司是珠三角为数不多的高新技术企业之一,是中国“公共广播”行业的先驱者,已连续超过10年为客户提供“音视频”产品的研发、生产、销售和服务。企业通过了ISO9001、CCC、CE、FCC、信息安全、绿色环保等30多项标准和认证。从海外代工到自主“ANE音桥”品牌经营管理,公司经历了从创业、成长到成熟的过程。音桥产品运用世界最先进的声学处理及信号传输技术,精益求精的设计、稳定可靠的质量和经济实惠的价格,赢得了广大用户的认可,直接用户包括政府机关、校园、企业等数十个领域,服务案例超过30万个。 “下道工序就是我们的客户”,只有“客户”满意,才说明我们所在的岗位是合格的。“不接受、不制造、不转移不合格品”,“三不”原则在音桥生产线时刻回响。“制造更好的产品,创造更美好的社会”,只有生产出高质量的产品,才能创造更多的客户与市场,才能创造处更多的价值! 音桥始终坚持“以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益”的品牌经营理念, 秉承“不断超越,追求完美”的企业精神,力铸民族品牌尊严,与广大客户合作共赢,成就卓越与梦想。 音桥的核心竞争力是研发 在音桥客户的任何一个case、一个思路、甚至于一个创意都可以很快实现。我们有20%的员工来自于研发团队。这些高规格、高素质人才是音桥的中坚力量,拥有丰富的行业经验和新产品开发能力。他们坚持自主研发,积极引进国际先进技术,始终领跑行业前沿。音桥的“ 智慧云广播系统产品”、“无纸化会议系统”、“校园综合管理平台”等高端音视频产品,均来自于这支脚踏实地的核心团队。 特别是“音桥智慧云广播系统”,扩展了公共广播系统的应用范围,不同的用户都可以通过客户端来编排个性化的节目并进行定时定点播放,强大的功能及灵活的操作必将成为未来广播系统的主流。
广州市音桥电子科技有限公司 2021-01-15
神盾100M身份证阅读器河南身份证阅读总代理
产品详细介绍 神盾身份证阅读器ICR-100  产品性能特点   通用性强:采用标准计算机通讯接口,支持WIN2000/XP/NT/LINUX等操作系统。  开放性好:提供SDK供系统集成商进行二次开发。  操作简便:随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数,自动找卡和阅读。  体积小巧:内置式天线,电源直流插孔巧妙地设计在通讯插头上。  外形美观:专业的造型设计和模具制作技术打造。  主要技术指标  符合公安部行业标准(GA 450-2003)、国家标准(GB/T 18239-2000)以及国际标准(ISO 14443)  通讯接口:智能型,同时支持RS-232C和USB     注意:实际使用时用户要选择其中一种通讯方式  读卡时间:<1s  提供身份证阅读系统及开发套件  应用平台:WINDOWS/LINUX/UNIX  开发工具:API支持VC/DEPHI/VB/PB等  供电方式:计算机端口取电或外接电源适配器(DC 5V,功率≥2.5W)  使用环境: 温度:0oC~50oC   湿度:20%~90%RH  主机重量:约250g  外形尺寸:160(L)X106(W)X31(H) mm  注:产品重量和外形尺寸可能发生变化,实际使用请以实物为准。   应用领域  公安:身份证申领、户口登记迁移、人口管理等。  民政:求学、就业、参军、婚姻登记等。  民航:机票购买、登机等。  银行:开户、信用卡交易、大额取款等。  旅馆:住宿登记等。  邮局:领取邮件汇款等。  证券:股票、期货交易等。   
河南身份证阅读器服务有限公司 2021-08-23
高价值氨基酸生产菌株的合成生物学改造
各种支链氨基酸(如缬氨酸和异亮氨酸)、活性氨基酸(如 γ-氨基丁酸、谷胱甘肽)是目前需求市场巨大的高价值氨基酸,本研究室利用系统生物学和合成生物学最新原理,利用基因工程技术,构建了一序列具有自主知识产权的遗传转化工具,消除了开展代谢工程的制约因素;然后对氨基酸合成关键酶、代谢网络 进行了定向改造和针对性设计;最后系统改造宿主菌细胞膜壁成分,优化辅因子再生和生长效率,最终提升工业菌株产率。 创新要点 针对高价值氨基酸生产菌株,对其合成途径关键酶进行定向改造,赋予抗反馈抑制性性质,强化其转录表达;通过基因敲除优化其整体代谢网络,增大目的产物流量;优化菌株通透性、胞内能荷和氧化还原环境,增强其胁迫抗性和生长性能。 
江南大学 2021-04-11
异亮氨酸工业生产菌代谢工程系统改造
本项目首先借助比较蛋白组学研究技术,从细胞内异亮氨酸合成及转运的整体网络入手,揭示其中影响氨基酸胞外积累的若干关键蛋白质,研究氨基酸合成及转运、代谢调控、底物利用、细胞通透等相关蛋白质的作用机制。然后采用系统生物学和代谢工程研究手段,利用启动子改造、基因共表达、酶定向进化等技术进行系统改造,以显著提高乳糖发酵短杆菌支链氨基酸生产水平。比较蛋白组学分析将为支链氨基酸高产机理研究奠定坚实理论基础,乳糖发酵短杆菌代谢工程系统改造为工业化应用提供有力技术支撑。 关键技术 L-异亮氨酸是人体 8 种必需氨基酸之一,因其具特殊的结构和功能,其用量逐年增长,目前国际上日本生产 L-异亮氨酸且占垄断地位,厂家有味之素、协和发酵和田边制药三家,均已发酵法生产,产率达 30-35 g/L,提取率 60-70%,我国的异亮氨酸研究起步晚,目前分批发酵大罐产酸率为 20-22g/L,总得率为 40- 50%,与日本相比较,我国的 L-异亮氨酸生产水平还很低下,主要是由于生产菌株绝大多数通过诱变选育获得,少数菌株利用基因工程手段改造,但仅局限于少数合成酶基因,这严重制约了支链氨基酸产率的进一步提高。本成果克服了行业内的菌株瓶颈,并优化获得了工业发酵工艺。
江南大学 2021-04-11
γ-氨基丁酸工业生产菌代谢工程系统改造
本项目分别从乳酸菌和大肠杆菌出发,通过基因工程和代谢工程改造菌株,并优化菌株发酵条件和发酵策略,提高了生物合成 GABA 的产量和生产效率, 1 L以玉米芯水解液为碳源的培养基中的培养的 L. buchneri WPZ001 细胞通过静置发酵和静息细胞转化累计可得到 GABA 117 g。主要创新点结论如下:发现 L. buchneri WPZ001 可利用木糖或玉米芯水解液为碳源生长并通过静置发酵高产 GABA;发现 E. coli BL21(DE3)/pET20b-torA-gadB 在信号肽 TorA 引导下可有效分泌表达 GadB 并可用于高效生产 GABA;发现在大肠杆菌中表达 Weimberg 途径可将木糖合成 GABA 的精简为 7 步反应;E. coli JWZ08/pWZt7-g3/pWZt7-xyl 以木糖直接合成 GABA 产量是此前葡萄糖直接合成 GABA 的报道的 3 倍。 
江南大学 2021-04-11
教创赛专家报告荟萃② | 复旦大学高等教育研究所教授副所长陆一:形具而神生——大学通识课程教学质量的关键所在
只有真正促进学生精神气质的转变,使本科教育面貌焕然一新并形成新的传统,才能说通识教育产生了效果。
高等教育博览会 2025-09-26
一图读懂丨内蒙古2023年推进工业调整优化升级这样做!
内蒙古自治区2023年坚持稳中快进 稳中优进推动产业高质量发展政策清单
内蒙古发展改革委产业发展处 2023-01-29
“思政引领·科技策源·突破圈层” 的创新创业教育改革升级
华东理工大学自上世纪80年代即鼓励研究生、大四学生参与校办企业运行,2006年起开设《创业规划》课程、成立“勤工助学集团”、建设校企联合基地。
华东理工大学 2022-08-10
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 10 11 12
  • ...
  • 19 20 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1