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超声、微波辅助水热合成氧化锌基的纳米复合颗粒用于气敏传感器的应用
使用超声、微波辅助水热合成的方法制备出不同相貌的ZnO、Cr ZnO、CoO ZnO等纳米复合颗粒,通过复合和掺杂改性,分别构建p-n结和形成催化活性位点,提高气敏性能。
上海理工大学 2021-01-12
HKM中科米点定制4吨大量程多分三六维力传感器机器人手臂动态底座
HKM中科米点定制4吨大量程多分三六维力传感器机器人手臂动态底座
安徽中科米点传感器有限公司 2021-12-16
量子关联成像雷达
1. 痛点问题 激光雷达技术存在固有缺陷,造成安全隐患与高昂成本。激光雷达技术主要有以下三个缺点: 1)远距离探测会漏视目标,点云图观看舒适度极低。激光雷达使用点扫描方式探测距离,探测距离越远像点间隔越大,像点之间有漏视问题。激光雷达采用点扫描方式形成点云图,对人眼而言无法直接辨识目标; 2)激光信号易受干扰,造成严重安全隐患;不同激光雷达之间会产生干扰,因为光谱资源有限,这是无法克服的问题; 3)结构复杂、成本高,工业生产难度大。激光雷达使用多线激光提高扫描速度,对生产工艺要求极高。机械转动产生的磨损会直接影响激光雷达的寿命及电机控制的精度,需要定期调校和维护。 2. 解决方案 清华大学物理系的科研团队,经过八年的研究,业内首次实现了芯片级的量子关联成像系统,相关算法和硬件系统获得了国家发明专利。 量子关联成像技术能为智能设备安装“眼睛”,实现成像与3D测绘功能,核心专利是量子物理算法,以低成本实现高精度测绘与成像,有效弥补了激光雷达技术的重大应用缺陷,为获取高空间分辨率的3D测绘提供了全新的技术手段。 寻求有开发ASIC芯片、硅光芯片和电子器件产品经验的企业开展业务合作。
清华大学 2021-10-22
雷达液冷磁力泵
雷达液冷磁力泵由我校自主开发,现已在陆海空兵种应用。该泵由电机驱动外磁钢转子,通过磁力作用驱动内转子工作,内外磁转子之间由全密封的隔离套隔离,力矩采用无接触传递,从而实现了泵无轴封结构,泵在工作或静止状态下均无泄漏。用于雷达等液体循环冷却系统,输送清洁液体介质。液体介质温度-50°C~150°C。还适用于军工、化工、石油化工、制药、核工业等领域的生产流程,特别是易燃、易爆、有毒、有害、污染环境、危及安全、威胁生命的流体输送。 舰载、车载、陆用等雷达液冷磁力泵,结构紧凑,高可靠性,磁钢
江苏大学 2021-04-14
雷达液冷磁力泵
项目简介 雷达液冷磁力泵由我校自主开发,现已在陆海空兵种应用。该泵由电机驱动外磁钢 转子,通过磁力作用驱动内转子工作,内外磁转子之间由全密封的隔离套隔离,力矩采用 无接触传递,从而实现了泵无轴封结构,泵在工作或静止状态下均无泄漏。用于雷达等 液体循环冷却系统,输送清洁液体介质。液体介质温度-50°C~150°C。还适用于军工、 化工、石油化工、制药、核工业等领域的生产流程,特别是易燃、易爆、有毒、有害、 污染环境、危及安全、威胁生命的流体输送。 舰载、车载、陆用等雷达液冷磁力泵,结构
江苏大学 2021-04-14
77GHz角雷达
楚航科技车规级平台研发生产的77GHz毫米波角雷达,水平角度范围FOV±75度,探测距离120m,支持车载以太网接口,CAN接口,HMI硬线报警,可实现BSD(盲点辅助监测)、LCW(变道辅助预警)、DOW(开门预警)、RCTA(后方横向交叉碰撞报警)等高级辅助驾驶功能。
南京楚航科技有限公司 2022-03-01
生命体征检测雷达
楚航科技车规级平台研发生产的60GHz生命体征探测雷达,采用3发4收天线通道,可覆盖车内全区域,体积小,低成本,低功耗, < 1%误报率与0漏报率,可实现ROA第二排占位探测与第三排活体探测, DMS驾驶员心跳呼吸检测。
南京楚航科技有限公司 2022-03-01
TRU树木雷达检测系统
TRU树木雷达检测系统是为检测树干内部腐朽和地下根系分布而设计的。 它利用探地雷达技术对树木进行无损扫描,可生成高分辨率图像。 系统有两种独立的检测方法,分别用于检测树干的内部状况及根系的实际分布
点将(上海)科技股份有限公司 2021-02-01
差动传感式磁流变阻尼器
项目研发了一种集成位移传感功能的自传感磁流变阻尼器(DDSMRD),既能完成可控阻尼力的输出又能实现与位移呈线性比例关系的感应电压信号输出,具备阻尼力可控和相对位移动态测量的复合功能。进一步提高了车辆半主动悬架系统可靠性,并降低了系统成本。另外,由于采用双感应线圈差动缠绕,该 DDSMRD 具有抗干扰性好,感应信号强等优点。该自传感阻尼器最大输出阻尼力可达 1000N,可检测相对位移量±10mm,非常适合应用于道路车辆半主动悬架系统和座椅悬架系统的减振。
华东交通大学 2021-05-04
一种检测CP4-EPSPS蛋白的电化学免疫传感器及其制备方法与应用
本发明公开了一种检测CP4?EPSPS蛋白的电化学免疫传感器及其制备方法和应用,基底电极表面依次经AuNPs?CMK?3分散液修饰,EDC和NHS的混合溶液活化,CP4?EPSPS抗体和硫堇的混合溶液共价结合处理。所述基底电极为玻碳电极,所述CP4?EPSPS抗体为纳米抗体。本发明的电化学免疫传感器具有灵敏度高、特异性强、仪器轻便易携带等明显优势,可以在生物大分子的检测方面发挥重要作用,具有广泛的应用前景。
东南大学 2021-04-11
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