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快速复合肉类物种形成试剂盒

确定肉制品的真实性是食品监管控制中的一个重要问题,以确定用劣质、廉价或不受欢迎的替代品欺诈性地替代商业价值较高的肉类品种。除了安全、经济、宗教(清真测试)和法律问题外,快速、经济有效地检查掺假对于道德要求、特定食物过敏、宗教事务、欺诈和恶意营销行为也是一个非常关键的问题。我们针对肉类物种(牛肉、猪肉、鸡肉、绵羊、狗和马)的快速多重定量分析是一种新方法,与当前使用的肉类鉴定分析相比具有多个优势。

新加坡 生物医疗 技术成果
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病原体捕获和灭活系统

本发明公开了一种系统,该系统允许通过使流体(气体或液体)中的致病生物剂通过一个或多个可调节和可配置的处理区来捕获和灭活流体中的致病性生物剂。不同类型的区域、步骤和阶段的组合允许该装置适用于各种功能,如物质或生物体的捕获、病原体的灭活、化学物质的捕获和灭活、添加、加湿以及其他需要流体通过不同处理元件的过程。

西班牙 生物医疗 技术成果
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超声压印纳米手锤

这项技术提出了一种纳米压印技术,它可以在室温下(如果需要,也可以在低温或高温下)几分钟内一步工作。这种室温超声纳米压印技术(RTUN)利用超声波功率驱动金属流入纳米结构模具,使我们能够灵活地制造几乎所有金属的纳米结构,而不管其熔点如何。此外,模具可以回收利用,进一步降低整体成本。RTUN还提供了一种独特的方法来制造金属纳米盘、纳米棒和纳米线,该方法由设计的不同金属(和不同材料)的多个异质结组成,这是现有技术无法实现的。RTUN还可以制造固体聚合物/塑料的纳米线,以及柔性基板上的金属纳米结构。

新加坡 先进制造与自动化 技术成果
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硝基芳香族化合物催化还原的新方法

本发明涉及使用Mo(VI)催化剂和吡那醇作为还原剂将硝基芳烃还原成苯胺的新的通用方法。所得产物显示出优异的产率。应注意的是,该新方法使用易于获得且无毒的还原剂,该还原剂产生无毒副产物,这些副产物易于从合成的胺中分离出来。

西班牙 化学与化工 技术成果
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用于植物生长的细菌制剂。

本发明包括含有6种不同细菌菌株的细菌制剂:巴西固氮螺菌Sp7、布氏伯克霍尔德菌MTI641、恶臭假单胞菌KT2440、178的鞘氨醇单胞菌属、重氮营养葡糖酸杆菌PAI 5和缓生根瘤菌属MS22,能够促进农业和/或生物修复植物的生长。该配方促进玉米植物和其他农业作物的生长。本发明的细菌被粘附并且可以通过其自身的能力以合适的方式定殖植物。

墨西哥 生物医疗 技术成果
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可解释推荐系统的神经网络方法

推荐系统是一种有效的客户体验(CX)工具。它们不仅通过推荐精心策划的产品和服务列表,为最终用户提供个性化体验,而且有助于企业了解客户的兴趣。总体而言,这有助于推动客户做出正确的购买决策,增强零售体验,从而提高销售额和客户保留率。然而,推荐系统中的流行技术非常容易受到过度概括的错误的影响。这项技术通过两种方式解决了现有推荐系统中与泛化相关的问题,以及缺乏利用知识图互连来推断客户偏好的问题:一种新的优化框架,用于增强流行矩阵分解(MF)推荐模型对添加到模型参数中的扰动(噪声)的鲁棒性,以通过对抗性训练提高泛化性能利用顺序依赖关系,允许对知识图路径进行有效推理,以推断用户项交互下的基本原理,从而提高可解释性。

新加坡 电子信息 技术成果
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用于覆盖粘合表面的材料,允许在没有任何残留物的情况下分离粘合材料

我们提供了一种在包装和/或储存期间保护粘合剂层的解决方案。产品开箱时,粘合剂层和包装材料都不会损坏。

德国 新材料 技术成果
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未充分利用秋葵的水产饲料优化

在新加坡,豆浆和豆腐生产产生了30000kg以上的秋葵。由于高含量的不溶性膳食纤维和独特、辛辣的冈原气味,它经常被作为废物丢弃。尽管冈原的适口性很低,但它富含营养。因此,我们开发了一种具有成本效益的配方,将秋葵添加到鲍鱼饲料中。该配方可能适用于其他水生物种。

新加坡 现代农业 技术成果
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灵活的自由形状加热器,提供健康体验

加热或取暖产品,如加热垫,通常用于缓解疼痛,在温带国家,这类产品还可以减少冬季的不适感。然而,传统的柔性加热器在形状上受到限制,这削弱了其在此类应用中的多功能性。任何形状的加热器对产品设计师都很有用,他们将能够充分利用此类加热器,最大限度地提高整个应用区域的加热效果,同时确保温度的一致传播。

新加坡 其他 技术成果
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用于脱氢反应的耐化学腐蚀钯中空纤维膜反应器

丙烯可用于生产聚丙烯和丙烯腈等化学品。丙烷催化脱氢是大规模生产丙烯的主要技术之一。该反应吸热性强,需要高温。然而,在高温下,由于C-C键和C-H键开裂,丙烯生产的选择性降低。铂基催化剂具有良好的转化率和较低的焦炭生成,但其成本限制了这些催化剂的适用性。氢渗透膜(例如钯)是用于从反应流中选择性去除氢的潜在候选膜。膜分离和反应在单个步骤中的组合有助于从反应产物中瞬时去除H2,从而提高整体转化率。然而,在丙烯等不饱和碳氢化合物存在的情况下,碳氢化合物物种被吸附在钯膜表面,并阻断H2解离化学吸附的活性位点,从而降低氢渗透通量。该技术涉及一种氧化铝中空纤维膜,其一侧具有超薄钯层,另一侧具有防止碳氢化合物的保护层。保护层充当碳氢化合物与钯膜接触的屏障,并允许H2渗透钯层,而不会使其中毒。

新加坡 新材料 技术成果
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