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传感器响应时间测量仪器

技术类型:非专利

技术成熟度:仿真级

转让方式:技术转让

创新度:第一级

先进度:标准达标

技术来源:院校

应用领域:通用仪器仪表制造

技术领域:电力系统与设备

发展阶段:研发

了解与分析本科技成果,可查看成果概况并使用以下技术转移数智化应用工具:
成果概况
简介

自主研发 1E 级传感器响应时间测量技术专用仪器包括:热电阻响应时间测试装置、 压力变送器斜坡响应时间测试装置和噪声法响应时间测试装置。热电阻响应时间测试装置可以给安装在管道中的热电阻温度传感器在不拆除的情况下测其响应时间,变送器斜坡响应时间测试装置可以给安装在管道中的压力变送器在不拆除的情况下测其响应时间, 噪声法响应时间测试装置可以待测压力变送器正常工作的情况下测其响应时间,同时, 该装置还可以用于对于液位测量磁浮子信号进行分析。装置已应用于国内三门、海阳核 电企业,反馈良好。

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人才强校 | 动科学院杨红建教授团队在邻苯二酚2,3-双加氧酶降解棉酚方面取得新突破 助力棉副产品饲料化高效利用
这篇文章主要研究了中国农业大学动物科学技术学院杨红建教授团队在生物技术领域的最新研究成果。该研究团队首次揭示了邻苯二酚2,3-双加氧酶的棉酚降解酶活和作用机制,并成功应用AI驱动的分子改良策略提升其降解效率。该研究为解决棉副产品资源化利用中的难题提供了新的视角,对促进棉副产品资源在反刍动物生产中的安全高效利用具有重要意义。该研究获得了中国博士后科学基金的经费支持。
发表时间: 2025-07-03 相关机构: 中国农业大学
Nature Communications | 园艺学院高俊平团队揭示乙烯受体泛素化降解介导月季花朵衰老的分子机制
这篇文章主要研究了月季作为重要花卉的经济和观赏价值,以及植物激素乙烯对其采后品质的影响。文章指出,乙烯在月季流通过程中会导致花朵衰老和花瓣脱落等问题。文章深入探讨了乙烯的作用机制,其受体定位于内质网膜,当乙烯分子与受体结合后,会导致受体的失活或降解,从而激活下游信号转导途径。此外,文章还强调了受体蛋白水平的维持机制对植物乙烯感受的重要性。最后提到乙烯与受体的半解离期较长,为月季的保鲜和运输提供了研究方向。
发表时间: 2025-07-03 相关机构: 中国农业大学
千吨级离子液体法再生纤维素纤维项目正式投产
这篇文章主要研究了离子液体法制备再生纤维素纤维技术在河南新乡化纤白鹭生物基新材料产业园的落地情况。该项目实现了离子液体法再生纤维素纤维的规模化生产,突破了纺丝工艺变革和环保问题的瓶颈,实现了“三废”零排放。离子液体团队历经十余年攻关,解决了离子液体设计制备等科技难题,形成了离子液体溶解纤维素及绿色纺丝新技术。首赛尔纤维采用离子液体作为溶剂,生产过程更绿色、稳定、安全,性能达到国际标准。此外,该技术还可减少二氧化碳排放,提高溶剂回收率。该项目为纺织业绿色转型提供了新的绿色纤维选项,增强了我国纺织业的全球绿色竞争力。
发表时间: 2025-07-03 相关机构: 中国科学院
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