于详细化学反应动力学模型进行火焰结构分析,以正丁烷燃料为例,在正丁烷/空气火焰的燃烧氧化反应中,确定了用[OH]×[CH2O]作为火焰面中发热率表征方法,模拟结果表明[OH]×[CH2O]与表征发热率特性的HCO基团分布高度重合,提出发热率可通过关键组分测量的原理方法。
项目主要开发内容包括耐高密度培养酵母菌种选育,高密度酵母培养发酵酒精研究,糖蜜组成成份分析,糖蜜无外加酸澄清技术及发酵工艺研究,优化固定化酵母发酵糖蜜酒精的工艺条件,高密度酵母培养偶联糖蜜无外加酸发酵酒精工艺等,完成了高密度培养酵母无酸发酵酒精过程优化技术与工艺试验等。本技术能提高糖蜜酒精发酵含酒份,提高发酵效率,减少设备腐蚀和积垢,减少酒精废液排放量,有利于酒精生产节能减排,为应用企业创造经济和社会效益,对我国糖蜜酒精行业实现清洁生产具有重要意义。
本实用新型公开了一种颅内静脉血栓抽吸导管,依次包括管头段、侧孔段、管身段、操作柄和用于连接外部配套设施的尾端连接部,所述管头段为圆锥形结构,且管头段端头外壁上设置有顶部显影点,所述侧孔段管身开有若干侧孔,所述侧孔段两端外壁上分别设置有上端显影点和下端显影点。整体结构简单、适应国内临床治疗,能有效抽吸颅内静脉血栓。
应用场景:高耐磨耐蚀部件;技术优势:盐雾试验≥1200h,膜层厚度均匀5-100μm厚度可调,硬度高HV600-5000可调,膜层结合力好,成本低廉环境友好。
两款成人特殊医学用途全营养配方食品均符合GB29922及 DRIs的标准。三大供能产物参考正常成人的A与RNI满足10岁以上各类人群的营养代谢需求。产品渗透压等渗于人体血浆渗透压(280-310mmol),极大的减少了腹泻的发生率。整蛋白型配方生物利用率高,额外添加益生元,促进肠蠕动,有利于维持患者正常的肠道功能。短肽配方采用动植物双氮源,含有丰富的短肽以及游离氨基酸,充分利用肠道的两条吸收途径,保进加快氨的吸收与平衡。同时产品低脂低渣,减少了纤维煮与脂肪的含量,更易消化,减少肠蠕动,增加营养物质在胃肠道的停留时间,利于营养物质的吸收。
技术优势: 植物组织培养技术可以对多种植物进行脱毒和快繁,高效稳定的 遗传转化体系是改良植物性状和研究植物基因功能过程中不可或缺 的基础技术。在各种植物中,草类遗传背景复杂、进化高级,建立其 组培和遗传转化体系较为困难。我们建立的植物组织培养和高效遗传 转化平台可以对柳枝稷(能源草)和苜蓿(牧草)等的进行脱毒和遗 传转化,该体系时间周期短,可在 4-6 月内完成整个过程;转化效率 高,其中柳枝稷和苜蓿的转化效率可以达到 80%以上;可以利用不同 的选择标记,实现多个基因的共同导入,是利用生物技术改良植物性 状的优秀平台。同时,我们建立了重要中草药如雪莲的组培苗快繁、 悬浮细胞培养体系和毛状根快繁体系,利用悬浮细胞培养体系和毛状 根生产其有效成分,可以大大了缩短雪莲药用成份的生产周期,逾越 乐雪莲生长环境和生长速度的限制,为中草药的开发和利用提供了新 的思路。通过不断积累,我们在牧草、能源草及中草药等植物组培和 遗传转化方面积累了丰富的经验,具备建立各种植物的高效遗传转化 平台的能力。 性能指标: 1、柳枝稷高效脱毒和快繁技术: 脱毒率:100%;周期:6-8 个月 快繁方法:茎节(Node)直接再生法,既可以保证足够多数 量的组织材料,有能够保持原有材料的优良特性。2、柳枝稷高效组培与遗传改良技术: 转化效率:>90%;转化周期:3-4 个月 工作效率:约 5000 株/每人/每年;>100 基因载体 /每人/每 年 多基因转化技术:可以同时导入 6 个不同基因 3、紫花苜蓿组织培养和高效遗传转化技术: 转化效率:>80%;转化周期:4-6 个月 工作效率:约 1000 株/每人/每年;>50 基因载体/每人/每年 多基因转化技术:可以同时导入 4 个不同基因 4、草坪草组织培养和高效遗传转化技术: 转化效率:>30%;转化周期:4-6 个月 工作效率:约 400 株/每人/每年;>10 基因载体/每人/每年 5、重要中草药雪莲的组培苗快繁、悬浮细胞培养体系-、毛状根 培养技术和有效成分生产、提取分离纯化及鉴定技术 组培苗再生周期:4-6 个月 悬浮细胞系生长周期:12 天 毛状根培养周期:32 天 诱导子可以提高悬浮细胞系有效成分含量,其黄酮类物质是对 照组的 2.4 倍 一个生长周期内,毛状根的生物量能够达到接种量的 16 倍, 其有效成分紫丁香甙含量能够达到野生雪莲的 83 倍。 市场分析: 本平台可以提供牧草(豆科苜蓿和禾本科高羊茅等)、能源草(柳 枝稷和芒草)、草坪草(结缕草)和粮食作物(玉米、大豆)、中草 药(雪莲、百合)等的组织快繁和遗传转化服务。 合作方式:合作开发、技术入股
本项目以压力浸渗法制备的Cf/Mg复合材料为研究对象,通过在制备中添加稀土Y、Nd、Gd(或三者混合物),制备后进行热处理的方法,实现对复合材料微观组织的调控。