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找技术 >无卤有机改性纳米层状双氢氧化物/蒙脱土复合材料
成熟度:可规模生产
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
纳米科技是 20 世纪 80 年代末发展起来的前沿交叉性新兴领域,纳米复合材料是指由两种或两种以上的固相,其相尺寸至少在一维以纳米级大小复合而成的材料,它是纳米材料工程的重要组成 部分;其中,聚合物/无机层状纳米复合材料将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、易加工性及介电性能揉合在一起,从而产生许多新的特异性能。其中,层状双氢氧化物 和蒙脱土均为具有层状结构的无机化合物。本项目是一种层状双氢氧化物和蒙脱土协同阻燃聚烯 烃材料的新方法。通过采用有机改性剂制备得到改性的层状双氢氧化物和蒙脱土,经两者的协同 作用,采用熔融共混方法得到无卤阻燃纳米复合材料。 技术优势(参数)1、无卤无毒;2、小于 5%的添加量,同时能大幅度提高聚合物材料的物理机械性能;3、小于 5%的添加量,能提高聚合物材料极限氧指数(LOI)2-3 个百分点;4、热稳定性好。是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚酯、丙烯酸、涂料、油墨等,以及防火涂料、超薄钢结构涂料的理想阻燃材料
肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
1.背景简介 肉羊两年三产(甚至一年两产)高效繁育模式是充分利用现代营养、饲养和繁殖技术的基础上发展起来的一种新的繁生产体系,在实施该生产体系时,必须与羔羊的早期断奶、母羊的营养调控、公羊效应等技术措施相配套,才能取得理想的生产效果。 2.成果优势 肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广 3.应用范围 肉羊养殖 4.合作方式 技术指导
表面等离子共振(SPR)生物医学检测系统
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应用行业:制造业
技术简介
项目简介: 表面等离子共振(SPR)生物传感技术是近年来迅速发展起来的 用于分析生物分子相互作用的一项技术。这种检测手段与传统方法比 较,具有样品不需要纯化、标记,并且可以实时、动态、高灵敏检测 等优点,因此 SPR 传感器在很多领域具有广阔的应用前景,如疫苗 研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物开发、基因测序、案件 侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等。本项目的目的是研制一种基于 SPR 技术的光机电一体化系统。 我校于 1999 年开始从事有关方面的研究,2004 年底研制完成了 第一套单通道 SPR 生物医学检测试验系统。最近几年中,我们针对 被广泛采用的棱镜耦合结构 SPR 传感器存在的不足,课题组在天津 市科技攻关培育项目、国家基金及天津市科技支撑计划重点项目的支 持下,研制成功基于传感芯片的多通道 SPR 生物医学检测实验系统。 这种新颖的集成化结构具有明显的技术优势,而且符合 SPR 传感系 统小型化、仪器化的发展趋势,为系统最终产品化奠定了基础。目前 已经完成仪器化,结构设计及操作便利方面还需进一步完善,以便使非专业人员能够完成操作;数据分析算法及软件需要进一步开发,以达到实用化。技术水平及应用前景 所开发的试验系统已经达到了国际先进水平,申请专利两项。产 品化后,可以用于疫苗研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物 开发、基因测序、案件侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等, 具有很好的应用及市场前景。 首先,一套智能化的 SPR 生物医学检测分析系统的批量生产成本预计为 10 万元人民币左右,而国际上同类产品(瑞典 BIAcore 公 司生产)的最低售价为 10 万美元左右。可见,SPR 生物医学检测分 析系统是一种高技术含量、高附加值的产品。 其次,SPR 生物医学检测分析系统中的传感耦合部件因其进口成 本很高,目前还是一种半消耗品,即每完成一次测试后需作再生处理, 这样可重复使用几次,然后予以更换;即使这样,单次检测成本也在 200 元人民币以上。本项研究可以将传感耦合部件集成为便于批量生 产的传感芯片,可大幅降低成本。再生技术的研究成功,可以进一步 降低使用成本;若能大批量生产,在成本很低的情况下,也可实现一 次性使用。预计每个芯片的批量生产成本不到 50 元人民币,售价如 果为 100 元人民币,单次检测的成本将大幅降低。这样,一方面便于 系统的推广应用,另一方面传感芯片作为一次性消耗品,需求量极大,由耗材产生的利润也是非常可观的。 另外,我们还可以在此项研究的基础上,进一步开发适合于药物靶标、药物开发、案件侦破、环境监测、食品安全检验以及兴奋剂检 测等其它众多领域进行检测分析的系列产品,其巨大的经济效益和社 会效益是不言而喻的。
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纳米科技是 20 世纪 80 年代末发展起来的前沿交叉性新兴领域,纳米复合材料是指由两种或两种以上的固相,其相尺寸至少在一维以纳米级大小复合而成的材料,它是纳米材料工程的重要组成 部分;其中,聚合物/无机层状纳米复合材料将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、易加工性及介电性能揉合在一起,从而产生许多新的特异性能。其中,层状双氢氧化物 和蒙脱土均为具有层状结构的无机化合物。本项目是一种层状双氢氧化物和蒙脱土协同阻燃聚烯 烃材料的新方法。通过采用有机改性剂制备得到改性的层状双氢氧化物和蒙脱土,经两者的协同 作用,采用熔融共混方法得到无卤阻燃纳米复合材料。 技术优势(参数)1、无卤无毒;2、小于 5%的添加量,同时能大幅度提高聚合物材料的物理机械性能;3、小于 5%的添加量,能提高聚合物材料极限氧指数(LOI)2-3 个百分点;4、热稳定性好。是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚酯、丙烯酸、涂料、油墨等,以及防火涂料、超薄钢结构涂料的理想阻燃材料
肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广
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1.背景简介 肉羊两年三产(甚至一年两产)高效繁育模式是充分利用现代营养、饲养和繁殖技术的基础上发展起来的一种新的繁生产体系,在实施该生产体系时,必须与羔羊的早期断奶、母羊的营养调控、公羊效应等技术措施相配套,才能取得理想的生产效果。 2.成果优势 肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广 3.应用范围 肉羊养殖 4.合作方式 技术指导
表面等离子共振(SPR)生物医学检测系统
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项目简介: 表面等离子共振(SPR)生物传感技术是近年来迅速发展起来的 用于分析生物分子相互作用的一项技术。这种检测手段与传统方法比 较,具有样品不需要纯化、标记,并且可以实时、动态、高灵敏检测 等优点,因此 SPR 传感器在很多领域具有广阔的应用前景,如疫苗 研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物开发、基因测序、案件 侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等。本项目的目的是研制一种基于 SPR 技术的光机电一体化系统。 我校于 1999 年开始从事有关方面的研究,2004 年底研制完成了 第一套单通道 SPR 生物医学检测试验系统。最近几年中,我们针对 被广泛采用的棱镜耦合结构 SPR 传感器存在的不足,课题组在天津 市科技攻关培育项目、国家基金及天津市科技支撑计划重点项目的支 持下,研制成功基于传感芯片的多通道 SPR 生物医学检测实验系统。 这种新颖的集成化结构具有明显的技术优势,而且符合 SPR 传感系 统小型化、仪器化的发展趋势,为系统最终产品化奠定了基础。目前 已经完成仪器化,结构设计及操作便利方面还需进一步完善,以便使非专业人员能够完成操作;数据分析算法及软件需要进一步开发,以达到实用化。技术水平及应用前景 所开发的试验系统已经达到了国际先进水平,申请专利两项。产 品化后,可以用于疫苗研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物 开发、基因测序、案件侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等, 具有很好的应用及市场前景。 首先,一套智能化的 SPR 生物医学检测分析系统的批量生产成本预计为 10 万元人民币左右,而国际上同类产品(瑞典 BIAcore 公 司生产)的最低售价为 10 万美元左右。可见,SPR 生物医学检测分 析系统是一种高技术含量、高附加值的产品。 其次,SPR 生物医学检测分析系统中的传感耦合部件因其进口成 本很高,目前还是一种半消耗品,即每完成一次测试后需作再生处理, 这样可重复使用几次,然后予以更换;即使这样,单次检测成本也在 200 元人民币以上。本项研究可以将传感耦合部件集成为便于批量生 产的传感芯片,可大幅降低成本。再生技术的研究成功,可以进一步 降低使用成本;若能大批量生产,在成本很低的情况下,也可实现一 次性使用。预计每个芯片的批量生产成本不到 50 元人民币,售价如 果为 100 元人民币,单次检测的成本将大幅降低。这样,一方面便于 系统的推广应用,另一方面传感芯片作为一次性消耗品,需求量极大,由耗材产生的利润也是非常可观的。 另外,我们还可以在此项研究的基础上,进一步开发适合于药物靶标、药物开发、案件侦破、环境监测、食品安全检验以及兴奋剂检 测等其它众多领域进行检测分析的系列产品,其巨大的经济效益和社 会效益是不言而喻的。
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纳米科技是 20 世纪 80 年代末发展起来的前沿交叉性新兴领域,纳米复合材料是指由两种或两种以上的固相,其相尺寸至少在一维以纳米级大小复合而成的材料,它是纳米材料工程的重要组成 部分;其中,聚合物/无机层状纳米复合材料将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、易加工性及介电性能揉合在一起,从而产生许多新的特异性能。其中,层状双氢氧化物 和蒙脱土均为具有层状结构的无机化合物。本项目是一种层状双氢氧化物和蒙脱土协同阻燃聚烯 烃材料的新方法。通过采用有机改性剂制备得到改性的层状双氢氧化物和蒙脱土,经两者的协同 作用,采用熔融共混方法得到无卤阻燃纳米复合材料。 技术优势(参数)1、无卤无毒;2、小于 5%的添加量,同时能大幅度提高聚合物材料的物理机械性能;3、小于 5%的添加量,能提高聚合物材料极限氧指数(LOI)2-3 个百分点;4、热稳定性好。是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚酯、丙烯酸、涂料、油墨等,以及防火涂料、超薄钢结构涂料的理想阻燃材料
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1.背景简介 肉羊两年三产(甚至一年两产)高效繁育模式是充分利用现代营养、饲养和繁殖技术的基础上发展起来的一种新的繁生产体系,在实施该生产体系时,必须与羔羊的早期断奶、母羊的营养调控、公羊效应等技术措施相配套,才能取得理想的生产效果。 2.成果优势 肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广 3.应用范围 肉羊养殖 4.合作方式 技术指导
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项目简介: 表面等离子共振(SPR)生物传感技术是近年来迅速发展起来的 用于分析生物分子相互作用的一项技术。这种检测手段与传统方法比 较,具有样品不需要纯化、标记,并且可以实时、动态、高灵敏检测 等优点,因此 SPR 传感器在很多领域具有广阔的应用前景,如疫苗 研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物开发、基因测序、案件 侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等。本项目的目的是研制一种基于 SPR 技术的光机电一体化系统。 我校于 1999 年开始从事有关方面的研究,2004 年底研制完成了 第一套单通道 SPR 生物医学检测试验系统。最近几年中,我们针对 被广泛采用的棱镜耦合结构 SPR 传感器存在的不足,课题组在天津 市科技攻关培育项目、国家基金及天津市科技支撑计划重点项目的支 持下,研制成功基于传感芯片的多通道 SPR 生物医学检测实验系统。 这种新颖的集成化结构具有明显的技术优势,而且符合 SPR 传感系 统小型化、仪器化的发展趋势,为系统最终产品化奠定了基础。目前 已经完成仪器化,结构设计及操作便利方面还需进一步完善,以便使非专业人员能够完成操作;数据分析算法及软件需要进一步开发,以达到实用化。技术水平及应用前景 所开发的试验系统已经达到了国际先进水平,申请专利两项。产 品化后,可以用于疫苗研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物 开发、基因测序、案件侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等, 具有很好的应用及市场前景。 首先,一套智能化的 SPR 生物医学检测分析系统的批量生产成本预计为 10 万元人民币左右,而国际上同类产品(瑞典 BIAcore 公 司生产)的最低售价为 10 万美元左右。可见,SPR 生物医学检测分 析系统是一种高技术含量、高附加值的产品。 其次,SPR 生物医学检测分析系统中的传感耦合部件因其进口成 本很高,目前还是一种半消耗品,即每完成一次测试后需作再生处理, 这样可重复使用几次,然后予以更换;即使这样,单次检测成本也在 200 元人民币以上。本项研究可以将传感耦合部件集成为便于批量生 产的传感芯片,可大幅降低成本。再生技术的研究成功,可以进一步 降低使用成本;若能大批量生产,在成本很低的情况下,也可实现一 次性使用。预计每个芯片的批量生产成本不到 50 元人民币,售价如 果为 100 元人民币,单次检测的成本将大幅降低。这样,一方面便于 系统的推广应用,另一方面传感芯片作为一次性消耗品,需求量极大,由耗材产生的利润也是非常可观的。 另外,我们还可以在此项研究的基础上,进一步开发适合于药物靶标、药物开发、案件侦破、环境监测、食品安全检验以及兴奋剂检 测等其它众多领域进行检测分析的系列产品,其巨大的经济效益和社 会效益是不言而喻的。
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纳米科技是 20 世纪 80 年代末发展起来的前沿交叉性新兴领域,纳米复合材料是指由两种或两种以上的固相,其相尺寸至少在一维以纳米级大小复合而成的材料,它是纳米材料工程的重要组成 部分;其中,聚合物/无机层状纳米复合材料将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、易加工性及介电性能揉合在一起,从而产生许多新的特异性能。其中,层状双氢氧化物 和蒙脱土均为具有层状结构的无机化合物。本项目是一种层状双氢氧化物和蒙脱土协同阻燃聚烯 烃材料的新方法。通过采用有机改性剂制备得到改性的层状双氢氧化物和蒙脱土,经两者的协同 作用,采用熔融共混方法得到无卤阻燃纳米复合材料。 技术优势(参数)1、无卤无毒;2、小于 5%的添加量,同时能大幅度提高聚合物材料的物理机械性能;3、小于 5%的添加量,能提高聚合物材料极限氧指数(LOI)2-3 个百分点;4、热稳定性好。是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚酯、丙烯酸、涂料、油墨等,以及防火涂料、超薄钢结构涂料的理想阻燃材料
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1.背景简介 肉羊两年三产(甚至一年两产)高效繁育模式是充分利用现代营养、饲养和繁殖技术的基础上发展起来的一种新的繁生产体系,在实施该生产体系时,必须与羔羊的早期断奶、母羊的营养调控、公羊效应等技术措施相配套,才能取得理想的生产效果。 2.成果优势 肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广 3.应用范围 肉羊养殖 4.合作方式 技术指导
表面等离子共振(SPR)生物医学检测系统
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应用行业:制造业
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项目简介: 表面等离子共振(SPR)生物传感技术是近年来迅速发展起来的 用于分析生物分子相互作用的一项技术。这种检测手段与传统方法比 较,具有样品不需要纯化、标记,并且可以实时、动态、高灵敏检测 等优点,因此 SPR 传感器在很多领域具有广阔的应用前景,如疫苗 研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物开发、基因测序、案件 侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等。本项目的目的是研制一种基于 SPR 技术的光机电一体化系统。 我校于 1999 年开始从事有关方面的研究,2004 年底研制完成了 第一套单通道 SPR 生物医学检测试验系统。最近几年中,我们针对 被广泛采用的棱镜耦合结构 SPR 传感器存在的不足,课题组在天津 市科技攻关培育项目、国家基金及天津市科技支撑计划重点项目的支 持下,研制成功基于传感芯片的多通道 SPR 生物医学检测实验系统。 这种新颖的集成化结构具有明显的技术优势,而且符合 SPR 传感系 统小型化、仪器化的发展趋势,为系统最终产品化奠定了基础。目前 已经完成仪器化,结构设计及操作便利方面还需进一步完善,以便使非专业人员能够完成操作;数据分析算法及软件需要进一步开发,以达到实用化。技术水平及应用前景 所开发的试验系统已经达到了国际先进水平,申请专利两项。产 品化后,可以用于疫苗研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物 开发、基因测序、案件侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等, 具有很好的应用及市场前景。 首先,一套智能化的 SPR 生物医学检测分析系统的批量生产成本预计为 10 万元人民币左右,而国际上同类产品(瑞典 BIAcore 公 司生产)的最低售价为 10 万美元左右。可见,SPR 生物医学检测分 析系统是一种高技术含量、高附加值的产品。 其次,SPR 生物医学检测分析系统中的传感耦合部件因其进口成 本很高,目前还是一种半消耗品,即每完成一次测试后需作再生处理, 这样可重复使用几次,然后予以更换;即使这样,单次检测成本也在 200 元人民币以上。本项研究可以将传感耦合部件集成为便于批量生 产的传感芯片,可大幅降低成本。再生技术的研究成功,可以进一步 降低使用成本;若能大批量生产,在成本很低的情况下,也可实现一 次性使用。预计每个芯片的批量生产成本不到 50 元人民币,售价如 果为 100 元人民币,单次检测的成本将大幅降低。这样,一方面便于 系统的推广应用,另一方面传感芯片作为一次性消耗品,需求量极大,由耗材产生的利润也是非常可观的。 另外,我们还可以在此项研究的基础上,进一步开发适合于药物靶标、药物开发、案件侦破、环境监测、食品安全检验以及兴奋剂检 测等其它众多领域进行检测分析的系列产品,其巨大的经济效益和社 会效益是不言而喻的。
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纳米科技是 20 世纪 80 年代末发展起来的前沿交叉性新兴领域,纳米复合材料是指由两种或两种以上的固相,其相尺寸至少在一维以纳米级大小复合而成的材料,它是纳米材料工程的重要组成 部分;其中,聚合物/无机层状纳米复合材料将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、易加工性及介电性能揉合在一起,从而产生许多新的特异性能。其中,层状双氢氧化物 和蒙脱土均为具有层状结构的无机化合物。本项目是一种层状双氢氧化物和蒙脱土协同阻燃聚烯 烃材料的新方法。通过采用有机改性剂制备得到改性的层状双氢氧化物和蒙脱土,经两者的协同 作用,采用熔融共混方法得到无卤阻燃纳米复合材料。 技术优势(参数)1、无卤无毒;2、小于 5%的添加量,同时能大幅度提高聚合物材料的物理机械性能;3、小于 5%的添加量,能提高聚合物材料极限氧指数(LOI)2-3 个百分点;4、热稳定性好。是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚酯、丙烯酸、涂料、油墨等,以及防火涂料、超薄钢结构涂料的理想阻燃材料
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1.背景简介 肉羊两年三产(甚至一年两产)高效繁育模式是充分利用现代营养、饲养和繁殖技术的基础上发展起来的一种新的繁生产体系,在实施该生产体系时,必须与羔羊的早期断奶、母羊的营养调控、公羊效应等技术措施相配套,才能取得理想的生产效果。 2.成果优势 肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广 3.应用范围 肉羊养殖 4.合作方式 技术指导
表面等离子共振(SPR)生物医学检测系统
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项目简介: 表面等离子共振(SPR)生物传感技术是近年来迅速发展起来的 用于分析生物分子相互作用的一项技术。这种检测手段与传统方法比 较,具有样品不需要纯化、标记,并且可以实时、动态、高灵敏检测 等优点,因此 SPR 传感器在很多领域具有广阔的应用前景,如疫苗 研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物开发、基因测序、案件 侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等。本项目的目的是研制一种基于 SPR 技术的光机电一体化系统。 我校于 1999 年开始从事有关方面的研究,2004 年底研制完成了 第一套单通道 SPR 生物医学检测试验系统。最近几年中,我们针对 被广泛采用的棱镜耦合结构 SPR 传感器存在的不足,课题组在天津 市科技攻关培育项目、国家基金及天津市科技支撑计划重点项目的支 持下,研制成功基于传感芯片的多通道 SPR 生物医学检测实验系统。 这种新颖的集成化结构具有明显的技术优势,而且符合 SPR 传感系 统小型化、仪器化的发展趋势,为系统最终产品化奠定了基础。目前 已经完成仪器化,结构设计及操作便利方面还需进一步完善,以便使非专业人员能够完成操作;数据分析算法及软件需要进一步开发,以达到实用化。技术水平及应用前景 所开发的试验系统已经达到了国际先进水平,申请专利两项。产 品化后,可以用于疫苗研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物 开发、基因测序、案件侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等, 具有很好的应用及市场前景。 首先,一套智能化的 SPR 生物医学检测分析系统的批量生产成本预计为 10 万元人民币左右,而国际上同类产品(瑞典 BIAcore 公 司生产)的最低售价为 10 万美元左右。可见,SPR 生物医学检测分 析系统是一种高技术含量、高附加值的产品。 其次,SPR 生物医学检测分析系统中的传感耦合部件因其进口成 本很高,目前还是一种半消耗品,即每完成一次测试后需作再生处理, 这样可重复使用几次,然后予以更换;即使这样,单次检测成本也在 200 元人民币以上。本项研究可以将传感耦合部件集成为便于批量生 产的传感芯片,可大幅降低成本。再生技术的研究成功,可以进一步 降低使用成本;若能大批量生产,在成本很低的情况下,也可实现一 次性使用。预计每个芯片的批量生产成本不到 50 元人民币,售价如 果为 100 元人民币,单次检测的成本将大幅降低。这样,一方面便于 系统的推广应用,另一方面传感芯片作为一次性消耗品,需求量极大,由耗材产生的利润也是非常可观的。 另外,我们还可以在此项研究的基础上,进一步开发适合于药物靶标、药物开发、案件侦破、环境监测、食品安全检验以及兴奋剂检 测等其它众多领域进行检测分析的系列产品,其巨大的经济效益和社 会效益是不言而喻的。
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纳米科技是 20 世纪 80 年代末发展起来的前沿交叉性新兴领域,纳米复合材料是指由两种或两种以上的固相,其相尺寸至少在一维以纳米级大小复合而成的材料,它是纳米材料工程的重要组成 部分;其中,聚合物/无机层状纳米复合材料将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、易加工性及介电性能揉合在一起,从而产生许多新的特异性能。其中,层状双氢氧化物 和蒙脱土均为具有层状结构的无机化合物。本项目是一种层状双氢氧化物和蒙脱土协同阻燃聚烯 烃材料的新方法。通过采用有机改性剂制备得到改性的层状双氢氧化物和蒙脱土,经两者的协同 作用,采用熔融共混方法得到无卤阻燃纳米复合材料。 技术优势(参数)1、无卤无毒;2、小于 5%的添加量,同时能大幅度提高聚合物材料的物理机械性能;3、小于 5%的添加量,能提高聚合物材料极限氧指数(LOI)2-3 个百分点;4、热稳定性好。是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚酯、丙烯酸、涂料、油墨等,以及防火涂料、超薄钢结构涂料的理想阻燃材料
肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广
成熟度:-
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技术简介
1.背景简介 肉羊两年三产(甚至一年两产)高效繁育模式是充分利用现代营养、饲养和繁殖技术的基础上发展起来的一种新的繁生产体系,在实施该生产体系时,必须与羔羊的早期断奶、母羊的营养调控、公羊效应等技术措施相配套,才能取得理想的生产效果。 2.成果优势 肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广 3.应用范围 肉羊养殖 4.合作方式 技术指导
表面等离子共振(SPR)生物医学检测系统
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应用行业:制造业
技术简介
项目简介: 表面等离子共振(SPR)生物传感技术是近年来迅速发展起来的 用于分析生物分子相互作用的一项技术。这种检测手段与传统方法比 较,具有样品不需要纯化、标记,并且可以实时、动态、高灵敏检测 等优点,因此 SPR 传感器在很多领域具有广阔的应用前景,如疫苗 研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物开发、基因测序、案件 侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等。本项目的目的是研制一种基于 SPR 技术的光机电一体化系统。 我校于 1999 年开始从事有关方面的研究,2004 年底研制完成了 第一套单通道 SPR 生物医学检测试验系统。最近几年中,我们针对 被广泛采用的棱镜耦合结构 SPR 传感器存在的不足,课题组在天津 市科技攻关培育项目、国家基金及天津市科技支撑计划重点项目的支 持下,研制成功基于传感芯片的多通道 SPR 生物医学检测实验系统。 这种新颖的集成化结构具有明显的技术优势,而且符合 SPR 传感系 统小型化、仪器化的发展趋势,为系统最终产品化奠定了基础。目前 已经完成仪器化,结构设计及操作便利方面还需进一步完善,以便使非专业人员能够完成操作;数据分析算法及软件需要进一步开发,以达到实用化。技术水平及应用前景 所开发的试验系统已经达到了国际先进水平,申请专利两项。产 品化后,可以用于疫苗研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物 开发、基因测序、案件侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等, 具有很好的应用及市场前景。 首先,一套智能化的 SPR 生物医学检测分析系统的批量生产成本预计为 10 万元人民币左右,而国际上同类产品(瑞典 BIAcore 公 司生产)的最低售价为 10 万美元左右。可见,SPR 生物医学检测分 析系统是一种高技术含量、高附加值的产品。 其次,SPR 生物医学检测分析系统中的传感耦合部件因其进口成 本很高,目前还是一种半消耗品,即每完成一次测试后需作再生处理, 这样可重复使用几次,然后予以更换;即使这样,单次检测成本也在 200 元人民币以上。本项研究可以将传感耦合部件集成为便于批量生 产的传感芯片,可大幅降低成本。再生技术的研究成功,可以进一步 降低使用成本;若能大批量生产,在成本很低的情况下,也可实现一 次性使用。预计每个芯片的批量生产成本不到 50 元人民币,售价如 果为 100 元人民币,单次检测的成本将大幅降低。这样,一方面便于 系统的推广应用,另一方面传感芯片作为一次性消耗品,需求量极大,由耗材产生的利润也是非常可观的。 另外,我们还可以在此项研究的基础上,进一步开发适合于药物靶标、药物开发、案件侦破、环境监测、食品安全检验以及兴奋剂检 测等其它众多领域进行检测分析的系列产品,其巨大的经济效益和社 会效益是不言而喻的。
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应用行业:制造业
技术简介
纳米科技是 20 世纪 80 年代末发展起来的前沿交叉性新兴领域,纳米复合材料是指由两种或两种以上的固相,其相尺寸至少在一维以纳米级大小复合而成的材料,它是纳米材料工程的重要组成 部分;其中,聚合物/无机层状纳米复合材料将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、易加工性及介电性能揉合在一起,从而产生许多新的特异性能。其中,层状双氢氧化物 和蒙脱土均为具有层状结构的无机化合物。本项目是一种层状双氢氧化物和蒙脱土协同阻燃聚烯 烃材料的新方法。通过采用有机改性剂制备得到改性的层状双氢氧化物和蒙脱土,经两者的协同 作用,采用熔融共混方法得到无卤阻燃纳米复合材料。 技术优势(参数)1、无卤无毒;2、小于 5%的添加量,同时能大幅度提高聚合物材料的物理机械性能;3、小于 5%的添加量,能提高聚合物材料极限氧指数(LOI)2-3 个百分点;4、热稳定性好。是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚酯、丙烯酸、涂料、油墨等,以及防火涂料、超薄钢结构涂料的理想阻燃材料
肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
1.背景简介 肉羊两年三产(甚至一年两产)高效繁育模式是充分利用现代营养、饲养和繁殖技术的基础上发展起来的一种新的繁生产体系,在实施该生产体系时,必须与羔羊的早期断奶、母羊的营养调控、公羊效应等技术措施相配套,才能取得理想的生产效果。 2.成果优势 肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广 3.应用范围 肉羊养殖 4.合作方式 技术指导
表面等离子共振(SPR)生物医学检测系统
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
项目简介: 表面等离子共振(SPR)生物传感技术是近年来迅速发展起来的 用于分析生物分子相互作用的一项技术。这种检测手段与传统方法比 较,具有样品不需要纯化、标记,并且可以实时、动态、高灵敏检测 等优点,因此 SPR 传感器在很多领域具有广阔的应用前景,如疫苗 研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物开发、基因测序、案件 侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等。本项目的目的是研制一种基于 SPR 技术的光机电一体化系统。 我校于 1999 年开始从事有关方面的研究,2004 年底研制完成了 第一套单通道 SPR 生物医学检测试验系统。最近几年中,我们针对 被广泛采用的棱镜耦合结构 SPR 传感器存在的不足,课题组在天津 市科技攻关培育项目、国家基金及天津市科技支撑计划重点项目的支 持下,研制成功基于传感芯片的多通道 SPR 生物医学检测实验系统。 这种新颖的集成化结构具有明显的技术优势,而且符合 SPR 传感系 统小型化、仪器化的发展趋势,为系统最终产品化奠定了基础。目前 已经完成仪器化,结构设计及操作便利方面还需进一步完善,以便使非专业人员能够完成操作;数据分析算法及软件需要进一步开发,以达到实用化。技术水平及应用前景 所开发的试验系统已经达到了国际先进水平,申请专利两项。产 品化后,可以用于疫苗研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物 开发、基因测序、案件侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等, 具有很好的应用及市场前景。 首先,一套智能化的 SPR 生物医学检测分析系统的批量生产成本预计为 10 万元人民币左右,而国际上同类产品(瑞典 BIAcore 公 司生产)的最低售价为 10 万美元左右。可见,SPR 生物医学检测分 析系统是一种高技术含量、高附加值的产品。 其次,SPR 生物医学检测分析系统中的传感耦合部件因其进口成 本很高,目前还是一种半消耗品,即每完成一次测试后需作再生处理, 这样可重复使用几次,然后予以更换;即使这样,单次检测成本也在 200 元人民币以上。本项研究可以将传感耦合部件集成为便于批量生 产的传感芯片,可大幅降低成本。再生技术的研究成功,可以进一步 降低使用成本;若能大批量生产,在成本很低的情况下,也可实现一 次性使用。预计每个芯片的批量生产成本不到 50 元人民币,售价如 果为 100 元人民币,单次检测的成本将大幅降低。这样,一方面便于 系统的推广应用,另一方面传感芯片作为一次性消耗品,需求量极大,由耗材产生的利润也是非常可观的。 另外,我们还可以在此项研究的基础上,进一步开发适合于药物靶标、药物开发、案件侦破、环境监测、食品安全检验以及兴奋剂检 测等其它众多领域进行检测分析的系列产品,其巨大的经济效益和社 会效益是不言而喻的。
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找技术 >无卤有机改性纳米层状双氢氧化物/蒙脱土复合材料
成熟度:可规模生产
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
纳米科技是 20 世纪 80 年代末发展起来的前沿交叉性新兴领域,纳米复合材料是指由两种或两种以上的固相,其相尺寸至少在一维以纳米级大小复合而成的材料,它是纳米材料工程的重要组成 部分;其中,聚合物/无机层状纳米复合材料将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、易加工性及介电性能揉合在一起,从而产生许多新的特异性能。其中,层状双氢氧化物 和蒙脱土均为具有层状结构的无机化合物。本项目是一种层状双氢氧化物和蒙脱土协同阻燃聚烯 烃材料的新方法。通过采用有机改性剂制备得到改性的层状双氢氧化物和蒙脱土,经两者的协同 作用,采用熔融共混方法得到无卤阻燃纳米复合材料。 技术优势(参数)1、无卤无毒;2、小于 5%的添加量,同时能大幅度提高聚合物材料的物理机械性能;3、小于 5%的添加量,能提高聚合物材料极限氧指数(LOI)2-3 个百分点;4、热稳定性好。是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚酯、丙烯酸、涂料、油墨等,以及防火涂料、超薄钢结构涂料的理想阻燃材料
肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
1.背景简介 肉羊两年三产(甚至一年两产)高效繁育模式是充分利用现代营养、饲养和繁殖技术的基础上发展起来的一种新的繁生产体系,在实施该生产体系时,必须与羔羊的早期断奶、母羊的营养调控、公羊效应等技术措施相配套,才能取得理想的生产效果。 2.成果优势 肉羊两年三产(一年两产)高效繁育模式推广 3.应用范围 肉羊养殖 4.合作方式 技术指导
表面等离子共振(SPR)生物医学检测系统
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
项目简介: 表面等离子共振(SPR)生物传感技术是近年来迅速发展起来的 用于分析生物分子相互作用的一项技术。这种检测手段与传统方法比 较,具有样品不需要纯化、标记,并且可以实时、动态、高灵敏检测 等优点,因此 SPR 传感器在很多领域具有广阔的应用前景,如疫苗 研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物开发、基因测序、案件 侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等。本项目的目的是研制一种基于 SPR 技术的光机电一体化系统。 我校于 1999 年开始从事有关方面的研究,2004 年底研制完成了 第一套单通道 SPR 生物医学检测试验系统。最近几年中,我们针对 被广泛采用的棱镜耦合结构 SPR 传感器存在的不足,课题组在天津 市科技攻关培育项目、国家基金及天津市科技支撑计划重点项目的支 持下,研制成功基于传感芯片的多通道 SPR 生物医学检测实验系统。 这种新颖的集成化结构具有明显的技术优势,而且符合 SPR 传感系 统小型化、仪器化的发展趋势,为系统最终产品化奠定了基础。目前 已经完成仪器化,结构设计及操作便利方面还需进一步完善,以便使非专业人员能够完成操作;数据分析算法及软件需要进一步开发,以达到实用化。技术水平及应用前景 所开发的试验系统已经达到了国际先进水平,申请专利两项。产 品化后,可以用于疫苗研制、疾病诊断、疾病治疗、药物靶标、药物 开发、基因测序、案件侦破、环境检测、食品安检以及兴奋剂检测等, 具有很好的应用及市场前景。 首先,一套智能化的 SPR 生物医学检测分析系统的批量生产成本预计为 10 万元人民币左右,而国际上同类产品(瑞典 BIAcore 公 司生产)的最低售价为 10 万美元左右。可见,SPR 生物医学检测分 析系统是一种高技术含量、高附加值的产品。 其次,SPR 生物医学检测分析系统中的传感耦合部件因其进口成 本很高,目前还是一种半消耗品,即每完成一次测试后需作再生处理, 这样可重复使用几次,然后予以更换;即使这样,单次检测成本也在 200 元人民币以上。本项研究可以将传感耦合部件集成为便于批量生 产的传感芯片,可大幅降低成本。再生技术的研究成功,可以进一步 降低使用成本;若能大批量生产,在成本很低的情况下,也可实现一 次性使用。预计每个芯片的批量生产成本不到 50 元人民币,售价如 果为 100 元人民币,单次检测的成本将大幅降低。这样,一方面便于 系统的推广应用,另一方面传感芯片作为一次性消耗品,需求量极大,由耗材产生的利润也是非常可观的。 另外,我们还可以在此项研究的基础上,进一步开发适合于药物靶标、药物开发、案件侦破、环境监测、食品安全检验以及兴奋剂检 测等其它众多领域进行检测分析的系列产品,其巨大的经济效益和社 会效益是不言而喻的。