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用于液相法超微粉碎的撞擊
腔
本發(fā)明涉及用于液相法超微粉碎的撞擊腔, 包括頭尾互相連接的一元 主腔和一元副腔,一元主腔由主管體和主管體內(nèi)的孔道組成;一元副腔由 副管體和副管體內(nèi)的孔道組成;其中:主管體內(nèi)的孔道是由依次前后連接 的主進料管、主諧振管、主緩沖管、主分流管、主撞擊管、主射流管、主 突變管、主縮流管和主出料管組成;副管體內(nèi)的孔道是由依次前后副進料 管、副諧振管、副緩沖管、副分流管、副撞擊管、副射流管、副擴流管和 副出料管組成
南昌大學
2021-04-14
一種中空多
腔
鋼管混凝土柱
本實用新型提供一種中空多腔鋼管混凝土柱,包括外包鋼管、內(nèi)置中空鋼管、混凝土、鋼筋籠以及 腔體隔板,所述外包鋼管和內(nèi)置中空鋼管的中心相同,所述外包鋼管和內(nèi)置中空鋼管之間焊接有腔體隔 板,所述鋼筋籠置于由腔體隔板、內(nèi)置中空鋼管及外包鋼管形成的腔體內(nèi),所述混凝土填充于各個腔體 以及鋼筋籠內(nèi)。本實用新型內(nèi)置中空鋼管混凝土柱在不降低鋼管混凝土承載力和豎向剛度前提下,能夠 減少混凝土用量,節(jié)約材料,利于環(huán)境保
武漢大學
2021-04-14
43551口
腔
粘膜細胞裝片
寧波華茂文教股份有限公司
2021-08-23
鼻、口、咽、喉
腔
模型XM-523
XM-523鼻、口、咽、喉腔模型 ? XM-523鼻、口、咽、喉腔模型由頭頸部、喉腔正中矢狀切面左、右側(cè)半,上、下兩部分,以及游離的舌和咬肌、咽縮肌等10個部件組成,并顯示表情肌肉、顱骨、鼻、口、咽、喉腔正中矢狀切面、鼻中隔、面肌、咽肌、游離舌等結(jié)構(gòu)。 尺寸:放大約2倍,36×30×23cm 材質(zhì):PVC材料
上海欣曼科教設(shè)備有限公司
2021-08-23
XM-523鼻、口、咽、喉
腔
模型
XM-523鼻、口、咽、喉腔模型 ? XM-523鼻、口、咽、喉腔模型由頭頸部、喉腔正中矢狀切面左、右側(cè)半,上、下兩部分,以及游離的舌和咬肌、咽縮肌等10個部件組成,并顯示表情肌肉、顱骨、鼻、口、咽、喉腔正中矢狀切面、鼻中隔、面肌、咽肌、游離舌等結(jié)構(gòu)。 尺寸:放大約2倍,36×30×23cm 材質(zhì):PVC材料
上海欣曼科教設(shè)備有限公司
2021-08-23
薄壁波紋
管
的縮
管
模
已有樣品/n目前,在波紋管生產(chǎn)過程中由于管壁薄,總是由于各種原因出現(xiàn)管 口形變損壞的情況。通常這種管口受損的波紋管只能直接報廢,造成材 料和人工損失。此外,在加工過程由于原料儲備不可能各種尺寸型號都 齊備,當要求的產(chǎn)品規(guī)格比原料略小的情況時就需要通過縮管生產(chǎn)出符 合標準規(guī)格的產(chǎn)品,因此,亟需一種可解決上述問題的波紋管縮管模具。 薄壁波紋管的縮管模有效的解決了現(xiàn)有技術(shù)在波紋管生產(chǎn)過程中由 于管壁薄,總是由于各種原因出現(xiàn)管口形變損壞的情況。 該技術(shù)能廣泛應(yīng)用于各類需要改變管件直徑尺寸的領(lǐng)域。極大方便 了
湖北大學
2021-01-12
一種應(yīng)力、截面形狀可測的球
囊
擴張導(dǎo)管
本實用新型涉及一種應(yīng)力、截面形狀可測的球囊擴張導(dǎo)管,主要包括球囊、外導(dǎo)管、內(nèi)導(dǎo)管和Y形導(dǎo)管座,所述內(nèi)導(dǎo)管內(nèi)設(shè)置有標有刻度的導(dǎo)線、其一端與設(shè)置于Y形導(dǎo)管座一側(cè)的導(dǎo)管連接器相連接;所述外導(dǎo)管連接在Y形導(dǎo)管座上、其另一端連接球囊;所述Y形導(dǎo)管座設(shè)置有用于內(nèi)導(dǎo)管置放的導(dǎo)絲腔體和用于造影劑注入的充盈腔體;所述球囊有三層,中間層為尼龍網(wǎng),內(nèi)外層均為醫(yī)用乳膠,在球囊的內(nèi)表面貼有應(yīng)力傳感裝置,應(yīng)力傳感裝置通過固定于內(nèi)導(dǎo)管上的導(dǎo)線輸出信號。本實用新型球囊擴張導(dǎo)管應(yīng)力、截面形狀可測,在經(jīng)導(dǎo)管主動脈置換術(shù)中,通過球囊的擴張過程對患者主動脈根部置入球囊的受力情況、變形情況進行評估,可為下一步人工瓣膜的置入提供指導(dǎo)。
浙江大學
2021-04-13
一種應(yīng)力、截面形狀可測的球
囊
擴張導(dǎo)管
本實用新型涉及一種應(yīng)力、截面形狀可測的球囊擴張導(dǎo)管,主要包括球囊、外導(dǎo)管、內(nèi)導(dǎo)管和Y形導(dǎo)管座,所述內(nèi)導(dǎo)管內(nèi)設(shè)置有標有刻度的導(dǎo)線、其一端與設(shè)置于Y形導(dǎo)管座一側(cè)的導(dǎo)管連接器相連接;所述外導(dǎo)管連接在Y形導(dǎo)管座上、其另一端連接球囊;所述Y形導(dǎo)管座設(shè)置有用于內(nèi)導(dǎo)管置放的導(dǎo)絲腔體和用于造影劑注入的充盈腔體;所述球囊有三層,中間層為尼龍網(wǎng),內(nèi)外層均為醫(yī)用乳膠,在球囊的內(nèi)表面貼有應(yīng)力傳感裝置,應(yīng)力傳感裝置通過固定于內(nèi)導(dǎo)管上的導(dǎo)線輸出信號。本實用新型球囊擴張導(dǎo)管應(yīng)力、截面形狀可測,在經(jīng)導(dǎo)管主動脈置換術(shù)中,通過球囊的擴張過程對患者主動脈根部置入球囊的受力情況、變形情況進行評估,可為下一步人工瓣膜的置入提供指導(dǎo)。
浙江大學
2021-04-13
一種可同步通氣的氣道球
囊
擴張導(dǎo)管
本實用新型提供一種可同步通氣的氣道球囊擴張導(dǎo)管,由通氣設(shè)備接口、壓力閥和加壓水槍接口、導(dǎo)管本體、通氣導(dǎo)管、環(huán)形槽、顯影標記、球囊、側(cè)孔組成,通氣導(dǎo)管的尾端連接通氣設(shè)備接口,近頭端設(shè)置環(huán)形槽,球囊套于通氣導(dǎo)管外,兩端密封固定并分別設(shè)置顯影標記,通氣導(dǎo)管穿出球囊的部分設(shè)有側(cè)孔并逐漸內(nèi)收形成梯形狀,導(dǎo)管本體與通氣導(dǎo)管平行設(shè)置,導(dǎo)管本體的頭端開口于球囊內(nèi),尾端連接壓力閥和加壓水槍接口。本實用新型通氣導(dǎo)管采用前端鏤空后端整體的設(shè)計,即保證了導(dǎo)管的靈活性又兼?zhèn)淞送扑蛷姸龋桓匾氖菍崿F(xiàn)了在球囊擴張狹窄氣道的同時給予通氣支持,極大的保障了患者安全。本實用新型設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)簡單,操作便利,價廉高效。
浙江大學
2021-04-13
微
腔
非線性光學研究中的重要突破
北京大學物理學院“科技部極端光學創(chuàng)新研究團隊”肖云峰研究員和龔旗煌院士領(lǐng)導(dǎo)的課題組利用超高品質(zhì)因子回音壁模式光學微腔,極大地增強了表面對稱性破缺誘導(dǎo)的非線性光學效應(yīng),得到的二次諧波轉(zhuǎn)換效率提升了14個數(shù)量級。相關(guān)研究成果在線發(fā)表在《自然?光子學》(Nature Photonics)上,文章題為“Symmetry-breaking-induced nonlinear optics at a microcavity surface”。左圖:表面二次諧波效應(yīng)示意圖;右圖:光學微腔增強表面非線性效應(yīng)。 二階非線性光學效應(yīng)是現(xiàn)代光學研究與應(yīng)用中最基本、最重要的非線性光學過程之一,被廣泛地用于實現(xiàn)頻率轉(zhuǎn)換、光學調(diào)制和量子光源等。由于結(jié)構(gòu)反演對稱性的限制,常用的硅基光子學材料往往不具備二階非線性電偶極響應(yīng)。借助材料的表面或界面,這種反演對稱性可以被打破,進而誘導(dǎo)出二階非線性光學響應(yīng)。然而,傳統(tǒng)的表/界面非線性光學研究存在兩個重要挑戰(zhàn):一是非線性轉(zhuǎn)換效率極低,即使在高強度的脈沖光激發(fā)下也僅能產(chǎn)生極少量的二階非線性光子;二是體相電四極響應(yīng)嚴重地干擾表面對稱性破缺誘導(dǎo)的非線性信號分析。 該項工作中,北京大學課題組利用超高品質(zhì)因子回音壁光學微腔極大增強光與物質(zhì)相互作用的優(yōu)勢,在二氧化硅微球腔中獲得了高亮度的二次諧波和二次和頻信號。為了充分發(fā)揮微腔“雙增強”效應(yīng),研究人員發(fā)展了一種動態(tài)相位匹配方法,利用光學微腔中熱效應(yīng)和光學克爾效應(yīng)的相位調(diào)制,高效地實現(xiàn)了基波和諧波信號同時與微腔模式共振。實驗上獲得的二次諧波轉(zhuǎn)換效率達0.049% W-1,相比傳統(tǒng)表面非線性光學,該效率增強了14個數(shù)量級。左圖:實驗獲得的激發(fā)光和二次諧波光譜圖;右圖:動態(tài)相位匹配過程二次諧波功率變化。 研究人員進一步通過對基波偏振和二次諧波模式場分布的測量分析,成功提取得到只有表面對稱性破缺誘導(dǎo)的非線性信號,排除了體相電四極響應(yīng)的干擾。這種表面對稱性破缺誘導(dǎo)的非線性信號有望作為一種超高靈敏度的無標記“探針”,用來檢測和研究材料表面分子的結(jié)構(gòu)、排布、吸收等物理與化學性質(zhì),為表面科學研究與應(yīng)用提供了一個全新的物理平臺;同時,該項研究發(fā)展的動態(tài)相位匹配機制具有普適性,可進一步推廣到不同材料、不同形狀的光學諧振腔中,有望在非線性集成光子學中發(fā)揮重要作用。 研究論文的共同第一作者是張雪悅和曹啟韜同學,現(xiàn)分別在美國加州理工學院應(yīng)用物理系和北京大學物理學院攻讀博士學位,通訊作者為肖云峰研究員。論文合作者包括新加坡國立大學仇成偉教授和王卓博士、清華大學劉玉璽教授、圣路易斯華盛頓大學楊蘭教授等。 研究工作得到了國家自然科學基金委、科技部、人工微結(jié)構(gòu)和介觀物理國家重點實驗室、量子物質(zhì)科學協(xié)同創(chuàng)新中心和極端光學協(xié)同創(chuàng)新中心等的支持。
北京大學
2021-04-11
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