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一種消失
模
鑄造液-液復合鋁-鎂雙金屬鑄件的方法
本發明公開了一種消失模鑄造液-液復合鋁-鎂雙金屬鑄件的方 法,其包括以下步驟:提供一個復合模型,所述復合模型包括沿豎直 方向依次相連接的鑄件鎂合金部分泡沫模型、鋁片及鑄件鋁合金部分 泡沫模型、分別連接所述鑄件鎂合金部分泡沫模型及所述鑄件鋁合金 部分泡沫模型的鎂合金澆注系統部分泡沫模型及鋁合金澆注系統部分 泡沫模型;對所述復合模型涂涂料;對所述復合模型進行埋砂造型; 向所述復合模型分別澆注鎂合金澆注液及鋁合金澆注液,直
華中科技大學
2021-04-14
一種基于光纖聲光
模
互作用的溫度和應變同時測量方法
本發明公開了一種基于光纖聲光模互作用的溫度和應變同時測 量方法,利用光纖中激發的某一個光模與對應激發的多聲模之間的互 作用產生多峰布里淵增益譜,從多峰布里淵增益譜中任意選取兩個增 益峰的某一特征量進行比對測量,或任意選取一個增益峰的某兩個特 征量進行比對測量,獲取布里淵頻移和/或布里淵增益系數隨溫度和應 變的感知靈敏系數,構成系數矩陣,通過求解矩陣方程獲取溫度和應 變,實現溫度和應變的同時測量;本發明提供的溫度和應變同時測量 方法,在消除溫度和應變交叉敏感不利影響的同時,無需引入額外的 測量機制或設
華中科技大學
2021-04-14
一種基于光纖聲光
模
互作用的溫度和應變同時測量方法
本發明公開了一種基于光纖聲光模互作用的溫度和應變同時測 量方法,利用光纖中激發的某一個光模與對應激發的多聲模之間的互 作用產生多峰布里淵增益譜,從多峰布里淵增益譜中任意選取兩個增 益峰的某一特征量進行比對測量,或任意選取一個增益峰的某兩個特 征量進行比對測量,獲取布里淵頻移和/或布里淵增益系數隨溫度和應 變的感知靈敏系數,構成系數矩陣,通過求解矩陣方程獲取溫度和應 變,實現溫度和應變的同時測量;本發明提供的溫度和應變
華中科技大學
2021-04-14
表征太赫茲量子級聯激光器多
模
效應的電路建模仿真方法
本發明涉及一種表征太赫茲量子級聯激光器多模效應的電路建模仿真方法,首先建立表征 THzQCL 有源層內部載流子輸運特性的多模速率方程組;接著建立表征ThzQCL內部多模態效應的物理方程模型; 然后通過變量代換和化簡得到相應的等效電路模型;建立表征 THzQCL 輸入端電氣特性的等效電路模型; 建立表征 THzQCL 輸出端光功率特性的等效電路模型;最后建立電路宏模型,包括一個電氣端口和一個 光功率輸出端口,基于電路宏模型進行光電性能仿真和輸出光譜性能測試。本發明可測試溫度對 THzQCL 各種光電性能的影響;可支持實現對 THzQCL 光電性能和輸出多模效應的模擬和仿真。
武漢大學
2021-04-13
一種
微
流控移液器槍頭
本發明公開了一種微流控移液器槍頭,包括本體和外囊,所述本體包括設在本體尾部區域內的進液通道、沿本體圓周周向排布的若干個濃縮微流道、設在本體外表面的空白液體出口,以及設在本體頭部區域內的出液通道;濃縮微流道包括直流道、分叉流道、中間流道和兩路旁支流道,直流道一端與進液通道連通,另一端與分叉流道連通,中間流道一端與分叉流道連通,另一端與出液通道連通,兩路旁支流道分別設在中間流道兩側,旁支流道的一端與分叉流道連通,另一端向本體外表面彎折并與空白液體出口連通。本發明結構簡單,通量高,能利用微流體慣性效應來實現微米級粒子的濃縮。
東南大學
2021-04-11
維漢雙語生活繳費
微
信小程序
產品服務:該項目已與同學合作創立公司(新疆伊祖兒商貿有限公司)投入運營,此前已完成開發,翻譯,接入接口,推廣等工作。商業模式:項目通過商品利潤,手續費和廣告等方式盈利。本項目在微信平臺目前擁有150萬個用戶且達到了穩定的盈利狀態。此后發展規劃中希望開發更多繳費業務,提高管理水平,擁有更多資金投入來開發和維護。
同濟大學
2021-04-10
靶向性納米與
微
球抗癌藥物
世界上還沒有這類產品上市或進入臨床研究。本項目技術具有完全的我國知識產權,有關技術與工藝正準備申請國家發明專利。 與國內外現有的抗癌藥物相比,靶向性納米與微球抗癌藥物具有以下的優點: (1)毒性低。本產品在體內具有較低的滲透壓與毒性,特別是能在腫瘤部位選擇性地釋藥,特異性地殺死癌細胞同時又不損傷正常細胞,有效地降低藥物的毒副作用,其毒性比臨床應用的抗癌藥物至少低2倍。 (2)具有腫瘤靶向性與專一選擇性。小鼠體內藥物分布實驗表明,靶向性納米與微球抗癌藥物能與腫瘤細胞特異性結合和內化,主動地改變在體內的自然分布,導向并富集至腫瘤組織或細胞內,可被腫瘤攝取,在體內顯示特異性分布,在靶腫瘤中的濃度較高,選擇性殺傷癌細胞,從而實現靶向給藥。 (3)療效好,抗癌活性高。靶向性高分子抗癌藥物具有良好的控制釋放性能,且在釋藥過程中能較好地維持有效血藥濃度,特別是能在腫瘤部位選擇性地釋藥,特異性地殺死癌細胞同時又不損傷正常細胞,能有效地誘導人體肝癌等細胞(Bel-7204)凋亡。其抗癌活性至少是臨床應用抗癌藥物的4倍。 (4)療效時間長。臨床應用的抗癌藥物在體內最多只能維持30分鐘,而靶向性高分子抗癌藥物可富集于腫瘤組織或細胞內,在腫瘤(如人體肝癌Bel-7204等細胞)具有較長的停留時間,便于長時間選擇性殺傷癌細胞,從而實現靶向給藥。而且療效時間長短,可以隨意調節控制。 (5)用藥量小。靶向性高分子抗癌藥物具有良好的控制釋放性能,極大提高藥物的生物利用率,而且對藥物具有很好的保護功能,減少藥物在體內被破壞。與臨床應用的抗癌藥物相比,其給藥劑量至少可以減少2倍。 (6)不需要頻繁服藥,可以減少病人的痛苦。 (7)具有完全的我國知識產權,有關技術與工藝正準備申請國家發明專利。 目前已經完成了靶向性高分子抗癌藥物實驗室小試研制、制備工藝優化與體內外動物實驗。將進行中試研究,生產足夠的產品,重新進行正式的結構表征,并邀請有權限的專業醫院進行臨床前體內外動物實驗,收集整理充足的藥物數據,準備申請進入臨床試驗。
武漢工程大學
2021-04-11
關于
微
腔表面非線性光學的研究
北京大學物理學院肖云峰教授與龔旗煌院士領導的研究團隊在微腔非線性光學研究取得重要進展:首次實現有機分子修飾的二氧化硅光學微腔的高效三次諧波產生,比此前報道的二氧化硅微腔轉換效率提高了四個量級,接近晶體微環腔三次諧波的最高轉換效率。成果被《物理評論快報》以封面及編輯推薦形式亮點報道:Phys. Rev. Lett. 123, 173902 (2019)。論文題為“Microcavity Nonlinear Optics with an Organically Functionalized Surface” (https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.173902)。左圖:二氧化硅微腔表面修飾有機共軛分子;右圖:實驗測得的激發光和三次諧波光譜圖 三階非線性光學效應是現代光學研究和應用中最重要的非線性光學過程之一,被廣泛應用于實現光頻梳、全光開關和量子光源等。二氧化硅回音壁微腔由于具有超高的品質因子和成熟的制備工藝,已經成為是現代光子學研究的重要器件。然而,由于材料的限制,二氧化硅三階光學非線性響應較弱于多數晶體材料,這嚴重地制約了二氧化硅微腔器件的性能。另一方面,有機共軛小分子具有離域的?電子系統,在光場激發下,離域電子表現出很強的非諧振動,從而具有很高的非線性響應系數。同時,回音壁微腔的表面倏逝場為微腔與外界物質相互作用提供天然的通道。因此,采用表面修飾技術,光學微腔和高非線性響應的有機分子形成連結;有機分子通過表面倏逝場作用,有效地調控微腔系統的非線性效應,從而提高微腔器件的性能甚至可能突破微腔材料的限制。 在該項工作中,研究團隊通過采用兩步反應法,實現了二氧化硅微腔表面均勻地修飾有機分子層,既有效增強了微腔表面三階非線性系數,同時保持了腔的高品質因子特性。實驗中,研究者采用最近發展的動態相位匹配技術,即基于腔克爾效應和熱效應補償非線性頻率轉換過程中本征的相位失配,實現泵浦光和諧波頻率與熱腔模頻率的共振匹配,最終實驗上觀測到三次諧波轉換效率達到1680%/W2,比之前報道的二氧化硅微腔的最高轉換效率提高了四個量級,接近目前晶體微環腔轉換效率的最高值。研究者進一步地在實驗上揭示了三次諧波的增強來自表面修飾的有機分子:微腔三次諧波/合頻轉換效率顯著依賴于泵浦光偏振,平均輸出功率對比度達到50倍,這是由于有機分子偶極取向導致的偏振依賴響應。該工作采用的表面修飾技術和動態相位匹配方法可以普適地推廣到其它微腔和光波導等體系中,在寬帶可調諧非線頻率轉換和表面科學研究中發揮重要作用。
北京大學
2021-04-11
微
藻水熱液化制取生物柴油技術
本發明提供了一種微藻水熱液化制取生物油的連續式反應系統及方法,通過設置兩級預熱器可以充分利用液化反應后的余熱,進而降低反應系統的整體能耗。此外該系統通過固液分離器、氣液分離器和離心機的聯合作用可以連續、高效地實現液化產物的分離,無需額外的有機溶劑對生物油進行分離。相比其他水熱液化系統,本發明系統運行費用低、產物分離徹底、系統連續性好,可以廣泛應用于微藻水熱液化生產生物油。
西安交通大學
2021-04-11
一種多糖
微
凝膠的制備方法
本發明公開了一種葡聚糖微凝膠的制備方法,包括以下步驟: (1)制備 1,6-己二異氰酸酯膽固醇單酯;(2)制備疏水性多糖衍生物:將 1,6-己二異氰酸酯膽固醇單酯加入到二甲亞砜中,并加入天然多糖和吡 啶,在 70~90℃下反應;加入乙醇在 0~15℃下保存得到沉淀;收集 沉淀,并將沉淀在水中透析,保留下的沉淀干燥后即得到膽固醇修飾 的多糖衍生物;(3)制備有負載或無負載的多糖水凝膠。本發明通過對 葡聚糖微凝膠的制備工
華中科技大學
2021-01-12
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